新能源技术已成为全球关注的热点,实现新能源技术发展离不开高性能电力电子器件和电力装备的支撑。绝缘封装与聚合物介质材料是保证电力电子器件和电力装备高效、长时、安全服役的关键。《绝缘封装与聚合物介质材料》围绕绝缘封装技术和绝缘介质材料安排了10章内容,深入探讨绝缘封装技术与聚合物绝缘材料在电力电子器件与电力装备制造领域中的应用现状、面临的挑战、以及前沿的科学研究和技术创新趋势,以期实现绝缘封装在满足现代电力电子器件与电力装备需求的同时,更加环境友好、可持续,为未来高性能电力电子器件和电力装备制造行业发展提供重要工艺和材料支撑。
《绝缘封装与聚合物介质材料》适合从事电力电子器件和电力设备设计制造领域的科技工作者阅读,也可供高等院校、科研机构和相关企业从事绝缘封装技术和绝缘介质材料研究的教师、研究生、高年级本科生以及企业研发人员参考,努力实现材要好用,材要能用的研发目标,促进电力电子器件和电力装备制造的高质量发展。
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《绝缘封装与聚合物介质材料》适合从事电力电子器件和电力设备设计制造领域的科技工作者阅读,也可供高等院校、科研机构和相关企业从事绝缘封装技术和绝缘介质材料研究的教师、研究生、高年级本科生以及企业研发人员参考,努力实现材要好用,材要能用的研发目标,促进电力电子器件和电力装备制造的高质量发展。
本书共分为6章。第1章阐述了非侵入式随机展开方法的研究背景和重要性。第2章介绍了基于维自适应算法的PCE方法,阐述了灵敏度分析模块与非均匀网格的引入过程。第3章提出了一种基于序贯相关向量机(SRVM)的主动SPCE方法,从计算效率、计算精度及计算复杂度三个方面对该方法的有效性进行验证。第4章则提出了基于高斯尺度混合先验模型的贝叶斯SPCE方法。第5章介绍了基于PCE代理模型的失效相关可靠性分析方法,计算了药柱脱粘与裂纹失效的相关可靠度。第6章总结了全书的主要研究内容与成果,并展望了需要进一步研究的问题与方向。