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Etude du procédé de fabrication de noyaux ferrimagnétiques complexes par mise en forme isostatique : application aux transformateurs intercellulaires

机译:等静压成型复杂亚铁磁芯的制造工艺研究:在胞间变压器中的应用

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摘要

Les besoins actuels en électronique de puissance concernent principalement la fiabilité et l'augmentation de la densité de puissance. Dans les deux cas, ce qu'il est convenu d'appeler l'intégration de puissance constitue une solution. Les problèmes de fiabilité peuvent être résolus par la diminution du nombre d'interconnexions et par la maitrise complète de la réalisation des convertisseurs et, ceux liés à la densité de puissance, par la réduction des dimensions et par la mutualisation d'un certain nombre de fonctions: intégration des passifs, substrats fonctionnalisés, composants de couplage... Ceci passe nécessairement par une stratégie de choix de structures de conversion permettant de répondre à ces questions. Les convertisseurs multi-niveaux, multicellulaires entrelacés sont un exemple de structure permettant de réduire la taille et le volume des composants magnétiques. Le point clé de ces structures réside dans le partage des flux magnétiques entre les différentes phases du convertisseur via un transformateur intercellulaire (ICT). Ce type de composant permet l'entrelacement de nombreuses cellules de commutation. Il consiste en un noyau magnétique de forme spécifique et souvent complexe. Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse concernent le développement de technologies permettant la réalisation de composants magnétiques de type ICT en vue de leur intégration. Les principales propriétés du matériau (magnétiques et diélectriques) nécessaires à la réalisation de ce type de composant nous ont conduits à choisir une ferrite de type Ni0,30Zn0,57Cu0,15Fe2O4 susceptible de s'adapter tant aux fréquences de fonctionnement qu'à la gamme de puissance envisagée. Différents procédés de mise en œuvre (et les paramètres qui leur sont associés) ont été étudiés. Il s'agit soit du formage, via l'utilisation de moules souples ou encore du pressage isostatique, et de l'usinage soit à cru soit après frittage. Concernant l'usinage, deux systèmes distincts nous ont permis la mise en forme des noyaux complexes soit en 2 D soit en 3D. Les résultats de cette démarche tant en termes d'objet que de propriétés du composant, sont présentés. L'influence des différents paramètres utilisés lors de la réalisation (température de frittage, pression,...) sur les caractéristiques finales est aussi étudiée.
机译:电力电子中的当前需求主要涉及可靠性和功率密度的增加。在这两种情况下,所谓的电源集成都是一种解决方案。可以通过减少互连数量和完全掌握转换器的生产以及与功率密度相关的转换器的生产,减小尺寸和合并一定数量的电源来解决可靠性问题。功能:集成无源,功能化基板,耦合组件...这必然涉及选择转换结构的策略来回答这些问题。多级,多单元交错转换器是允许减小磁性部件的尺寸和体积的结构的示例。这些结构的关键在于通过单元间变压器(ICT)在转换器的不同相之间共享磁通量。这种类型的组件允许大量开关单元的交错。它由具有特定形状且通常为复杂形状的磁芯组成。在本论文框架内开展的工作涉及技术的发展,这些技术可以实现ICT类型的磁性组件,并实现它们的集成。实现此类组件所需的材料(磁性和电介质)的主要特性使我们选择了一种Ni0,30Zn0,57Cu0,15Fe2O4类型的铁氧体,该铁氧体既要适应工作频率,又要适应范围。计划的功率。已经研究了不同的实现方法(以及与之关联的参数)。这些可以通过使用柔性模具或等静压成型,以及在原始或烧结后进行机加工来进行。关于加工,两个独立的系统使我们能够以2D或3D形状加工复杂的型芯。给出了该方法的结果,包括组件的对象和属性。还研究了生产过程中使用的不同参数(烧结温度,压力等)对最终特性的影响。

著录项

  • 作者

    Le Trong Trung;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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