This Master thesis in Ingegneria Matematica is the result of a six months collaboration between the Dipartimento di Matematica of Politecnico di Milano and the ABB Switzerland Ltd Corporate Research Center of Baden, under the supervision of the principal scientists Francesco Agostini and Thomas Gradinger. The aim of this work is the computational modeling of a specific condenser as part of a two- phase thermosyphon power electronic cooling system. The thesis is divided into the following five parts devoted to: Part I: overview and comparison of three types of power electronics cooling devices and description of the specific thermosyphon cooler analyzed in this work; Part II: mathematical modeling of the three physical coupled domains involved in the condenser device: external air, aluminum panel and two-phase refrigerant fluid; Part III: description of suitable numerical approximation method for each domain involved in the computation, with emphasis on the stabilized methods used to deal with dominating convective flow regimes; Part IV: discussion of the numerical results of the simulations for the two-phase condenser; Part V: conclusive considerations and perspectives for future activities.

Il lavoro presentato in questa tesi e il risultato di una internship di sei mesi presso ABB Corporate Research Center di Baden, in Svizzera, sotto la supervisione e il supporto del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. Lo scopo di questo collaborazione e la modellazione dal punto di vista matematico- fisico e la simulazione numerica di un particolare sistema di raffreddamento per componenti elettrici, ideato dai ricercatori ABB. Trattasi di un sistema di raffreddamento con struttura a termosifone che sfrutta l’elevato coefficiente di scambio termico dovuto all’utilizzo di fluidi bifase, ovvero fluidi presenti sia in fase liquida che in fase gassosa.

Computational models for power electronics cooling systems

CARICHINO, LUCIA
2009/2010

Abstract

This Master thesis in Ingegneria Matematica is the result of a six months collaboration between the Dipartimento di Matematica of Politecnico di Milano and the ABB Switzerland Ltd Corporate Research Center of Baden, under the supervision of the principal scientists Francesco Agostini and Thomas Gradinger. The aim of this work is the computational modeling of a specific condenser as part of a two- phase thermosyphon power electronic cooling system. The thesis is divided into the following five parts devoted to: Part I: overview and comparison of three types of power electronics cooling devices and description of the specific thermosyphon cooler analyzed in this work; Part II: mathematical modeling of the three physical coupled domains involved in the condenser device: external air, aluminum panel and two-phase refrigerant fluid; Part III: description of suitable numerical approximation method for each domain involved in the computation, with emphasis on the stabilized methods used to deal with dominating convective flow regimes; Part IV: discussion of the numerical results of the simulations for the two-phase condenser; Part V: conclusive considerations and perspectives for future activities.
DE FALCO, CARLO
VERRI, MAURIZIO
AGOSTINI, FRANCESCO
ING II - Facolta' di Ingegneria dei Sistemi
20-dic-2010
2009/2010
Il lavoro presentato in questa tesi e il risultato di una internship di sei mesi presso ABB Corporate Research Center di Baden, in Svizzera, sotto la supervisione e il supporto del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. Lo scopo di questo collaborazione e la modellazione dal punto di vista matematico- fisico e la simulazione numerica di un particolare sistema di raffreddamento per componenti elettrici, ideato dai ricercatori ABB. Trattasi di un sistema di raffreddamento con struttura a termosifone che sfrutta l’elevato coefficiente di scambio termico dovuto all’utilizzo di fluidi bifase, ovvero fluidi presenti sia in fase liquida che in fase gassosa.
Tesi di laurea Magistrale
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