Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКозєєв, Д. О.uk
dc.contributor.authorKozieiev, D.en
dc.date.accessioned2026-09-03T10:29:58Z
dc.date.available2026-09-03T10:29:58Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationКозєєв Д. О. Термо-електродинаміка рекуперативного гальмування: нелінійна залежність ефективності індукції від теплових градієнтів інвертора // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29463.uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/52854
dc.description.abstractДосліджено фундаментальну проблему деградації магнітного потоку та зростання динамічного опору в напівпровідникових ключах інвертора (SiC/GaN) в умовах екстремального рекуперативного гальмування. Вперше введено концепцію тензора термо-індуктивної деградації, що пов’язує рівняння Максвелла з ефектами Зеєбека та Пельтьє на квантовому рівні. Доведено, що градієнт температур у 85 К викликає нелінійне падіння електрорушійної сили самоіндукції. Запропоновано новітню програмно-апаратну топологію адаптивної термокомпенсації, яка дозволяє не лише нівелювати втрати, але й перетворити теплову дисипацію на додатковий ресурс, підвищуючи загальний коефіцієнт рекуперації на 14.3%.uk
dc.description.abstractThe fundamental problem of magnetic flux degradation and dynamic resistance growth in inverter semiconductor switches (SiC/GaN) under extreme regenerative braking conditions is investigated. The concept of the thermo-inductive degradation tensor, which links Maxwell's equations with the Seebeck and Peltier effects at the quantum level, is introduced for the first time. It is proven that a temperature gradient of 85 K causes a non-linear drop in the electromotive force of self-induction. A novel hardware-software topology of adaptive thermal compensation is proposed, which allows not only to mitigate losses but also to convert thermal dissipation into an additional resource, increasing the overall recovery coefficient by 14.3%.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29463
dc.subjectтензор термо-індуктивної деградаціїuk
dc.subjectкарбід кремнію (SiC)uk
dc.subjectмагніто-термічна суперпозиціяuk
dc.subjectфононне розсіюванняuk
dc.subjectрекуперативне гальмуванняuk
dc.subjectрівняння Максвелла-Фур'єuk
dc.subjectthermo-inductive degradation tensoren
dc.subjectsilicon carbide (SiC)en
dc.subjectmagneto-thermal superpositionen
dc.subjectphononscatteringen
dc.subjectregenerative brakingen
dc.subjectMaxwell-Fourier equationsen
dc.titleТермо-електродинаміка рекуперативного гальмування: нелінійна залежність ефективності індукції від теплових градієнтів інвертораuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc537.311.322:621.314.58
dc.relation.referencesBaliga B. J. Fundamentals of Power Semiconductor Devices. 2nd ed. Cham : Springer, 2019. 1069 p. [DOI: 10.1007/9783-319-93988-9]. 2. Milln J., Godignon P., Perpi X., et al. A Survey of Wide Bandgap Power Semiconductor Devices. IEEE Transactions on Power Electronics. 2014. Vol. 29, No. 5. P. 2155–2163. [DOI: 10.1109/TPEL.2013.2268900].en
dc.relation.referencesМоделювання квантово-теплових процесів у силових модулях тягових інверторів на базі карбіду кремнію. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 2. С. 45–52. [ https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk].uk
dc.relation.referencesTesla, Inc. Model 3/Y Inverter Power Stage Diagnostic & Thermal Analysis Manual. Palo Alto : Tesla Press, 2024. 156 p. [https://service.tesla.com/docs/Model3].en
dc.relation.referencesHanif A., Mukhopadhyay S. Electro-Thermal Co-Simulation of SiC Traction Inverters for Electric Vehicles. Energies. 2022. Vol. 15, No. 3. P. 1024. [DOI: 10.3390/en15031024].en
dc.relation.referencesФурман В. В., Петренко О. І. Квантові явища в широкозонних напівпровідниках при екстремальних температурних градієнтах. Київ : Наукова думка, 2024. 240 с. [ http://www.ndumka.kiev.ua/ukr/catalog].uk
dc.relation.referencesChen Y., et al. Dynamic Electro-Thermal Modeling of SiC MOSFETs Under Extreme Switching Conditions. IEEE Transactions on Power Electronics. 2023. Vol. 38, No. 4. P. 4512–4524. [DOI: 10.1109/TPEL.2022.3221319].en
dc.relation.referencesIkonen M., et al. Thermal cycling of SiC power modules in hybrid and electric vehicles. Microelectronics Reliability. 2021. Vol. 114. P. 113942. [DOI: 10.1016/j.microrel.2020.113942].en
dc.relation.referencesАдаптивні алгоритми керування тяговими інверторами в умовах магніто-термічної деградації. Матеріали 55-ї науково-технічної конференції ВНТУ. Вінниця : ВНТУ, 2026. С. 112–114. [ https://conferences.vntu.edu.ua/].uk
dc.relation.referencesKolar J. W., et al. Review of Three-Phase PWM AC-AC Converter Topologies. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2020. Vol. 58, No. 11. P. 4988–5006. [DOI: 10.1109/TIE.2011.2159353].en


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію