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   <ow:Publication rdf:about="oai:ebiltegia.mondragon.edu:20.500.11984/6971">
      <dc:title>Modelling of magnetic devices for high frequency power converters</dc:title>
      <dc:creator>Arruti Romero, Asier</dc:creator>
      <dc:contributor>Aizpuru, Iosu</dc:contributor>
      <dc:contributor>Mazuela, Mikel</dc:contributor>
      <dc:subject>ODS 7 Energía asequible y no contaminante</dc:subject>
      <dc:subject>ODS 9 Industria, innovación e infraestructura</dc:subject>
      <dc:subject>ODS 13 Acción por el clima</dc:subject>
      <dc:description>Magnetic devices are becoming the bottleneck element in many high frequency&#xd;
power converter designs. Although fast switching low resistance power transistors are&#xd;
readily available, due to increased losses and limited heat dissipation capabilities, the&#xd;
design of magnetic devices becomes a challenging task. To enhance the performance of&#xd;
these power converters, both in efficiency and power density, overall improvements to&#xd;
the magnetic devices are needed, which is the aim of this PhD thesis, focusing on the&#xd;
power loss aspect.&#xd;
The design laws of magnetic devices are first analysed to better understand the&#xd;
influence of several phenomena in the design space. This analysis begins from classical&#xd;
low frequency design approaches, and afterwards the high frequency effects in the&#xd;
winding and core losses are introduced to illustrate their impact. The effect of other&#xd;
potential factors regarding the design of high frequency high performance applications is&#xd;
also discussed. Since the losses of these devices comes from two sources, the core and&#xd;
winding losses, these are studied separately. For the core losses, first a literature review&#xd;
of the existing approaches is presented, pointing out the merits and limitations of the&#xd;
different models. Based on this study, and using extensive experimental core loss data, an&#xd;
improved model is presented, which has been demonstrated to work better than the&#xd;
preexisting solutions in a wide range of frequencies, flux densities, waveforms and&#xd;
materials. With the insights provided by this model, intuitive explanations for the complex&#xd;
temperature dependencies, relaxation losses, and premagnetization can be made, allowing&#xd;
to easily integrate these effects in the model. Similarly, for the winding losses first a study&#xd;
of the existing methods is done, limited to one dimension-based models. Focusing on Litz&#xd;
wires, the existing models and a newly proposed approach are compared against finite&#xd;
element simulations, demonstrating how the new model is capable to more accurately&#xd;
depict the high frequency behaviour of the windings. A magnetic device characterization&#xd;
testbench is designed and used to obtain experimental data. The experimental results&#xd;
further demonstrate the advantages of the proposed core loss model.&#xd;
The new models and insights presented in this PhD thesis allow for a better&#xd;
understanding of the losses of magnetic devices, enabling to further optimize the devices&#xd;
and improve the overall performance of high frequency power converters. The parameters&#xd;
utilized in this PhD thesis are accordingly tabulated within the document, so that this&#xd;
document can serve as a valuable resource for magnetic device designers.</dc:description>
      <dc:description>Elementu magnetikoak frekuentzia altuko potentzia bihurgailuen diseinuko&#xd;
oztopo handi bat bilakatzen ari dira. Kommutazio eta erresistentzia baxuko transistoreak&#xd;
aurkitu daitezkeen arren, magnetikoen galeren areagotzea eta bero disipazio ahalmen&#xd;
murriztua direla eta, hauen diseinua zeregin zaila da. Potentzia bihurgailuen prestazioak&#xd;
hobetzeko asmoarekin, bai efizientzian bai potentzia dentsitatean, elementu&#xd;
magnetikoetan hobekuntzak beharrezkoak dira. Hobekuntza hau helburu, tesi honek&#xd;
elementu magnetikoen galerak aztertzen ditu.&#xd;
Lehenik, elementu hauen diseinu legeak aztertzen dira, hainbat frekuentzia altuko&#xd;
efektuen eragina hobeto ulertzeko. Frekuentzia baxuko legeetatik abiatzen da, eta&#xd;
frekuentzia altuko harilkatuko eta nukleoko efektuak banaka txertatzen dira, hauen&#xd;
eragina argitzeko. Frekuentzia eta prestazio altuko beste efektu potentzial batzuen eragina&#xd;
ere eztabaidatzen da. Elementu magnetikoen galerek bi iturri dituztenez, nukleoko eta&#xd;
harilkatuko galerak, hauek banaka aztertzen dira. Nukleoko galerak aztertzeko, lehenik&#xd;
literaturan dauden teknikak ikertzen dira, hauen gaitasunak eta mugak eztabaidatuz.&#xd;
Azterketa honetan oinarriturik, eta nukleo galeren datu baseak erabiliz, modelo berri bat&#xd;
aurkezten da, frekuentzia, fluxu dentsitate, uhin forma eta material ugaritan hobeto&#xd;
funtzionatzen duela egiaztatuz. Sortutako ezagutzarekin, tenperaturaren eragin konplexua&#xd;
eta premagnetizazio eta erlaxazio galerak era errazean azaldu eta modelatu daitezke. Era&#xd;
berean, harilkatu galerentzako existitzen diren metodoak aztertzen dira lehenik, dimentsio&#xd;
bakarreko soluzioetara mugatuz. Litz harietan zentratuta, modelo hauek eta&#xd;
proposatutako modelo berri bat elementu finituen simulazioekin alderatzen dira, modelo&#xd;
berriak frekuentzia altuko galerak hobeto estimatzen dituela frogatuz. Azkenik, elementu&#xd;
magnetikoen azteketarako bankada bat diseinatzen da, sorturiko modeloak sakonago&#xd;
frogatzeko datu esperimentalak eskuratzeko. Lorturiko emaitzen azterketak&#xd;
proposaturiko nukleo galera modeloko hipotesiak sendotzen ditu, honen abantailak are&#xd;
gehiago adieraziz.&#xd;
Lan honetan sorturiko ezagutza eta modeloak elementu magnetikoen ulermen eta&#xd;
diseinu hobeago bat ahalbidetzen dute, hauen optimizazioa erraztuz eta frekuentzia eta&#xd;
prestazio altuko bihurgailuen diseinua sustatuz. Lan honetan erabilitako parametro&#xd;
guztiak tauletan antolatuta aurkezten dira, lan hau elementu magnetikoak diseinatzen&#xd;
dituen ororentzat baliabide erabilgarria izan dadin.</dc:description>
      <dc:description>Los componentes magnéticos se están convirtiendo en el cuello de botella del&#xd;
diseño de convertidores de potencia de alta frecuencia. Aunque haya disponibles&#xd;
transistores de potencia de baja resistencia de conducción y alta velocidad de&#xd;
conmutación, debido al incremento de pérdidas y limitada capacidad de disipación, el&#xd;
diseño de los dispositivos magnéticos es una tarea complicada. Para mejorar el&#xd;
rendimiento de los convertidores, tanto en eficiencia como en densidad de potencia, son&#xd;
necesarias mejoras en los dispositivos magnéticos, lo cual es el objetivo de esta tesis,&#xd;
especialmente en lo relevante a las pérdidas de potencia.&#xd;
Primero, se estudian las leyes de diseño de los dispositivos magnéticos para&#xd;
entender mejor los efectos de varios fenómenos en el espacio de diseño. Este análisis&#xd;
parte de leyes clásicas para baja frecuencia, y posteriormente se añaden los efectos de alta&#xd;
frecuencia del devanado y núcleo para aclarar su impacto. También se debaten los&#xd;
posibles efectos de otros factores en convertidores de altas frecuencias y prestaciones.&#xd;
Dado que las pérdidas de los dispositivos magnéticos tienen dos fuentes, las pérdidas del&#xd;
núcleo y el devanado se analizan por separado. Para las pérdidas del núcleo, primero se&#xd;
estudian las técnicas existentes, indicando sus virtudes y limitaciones. Basándose en este&#xd;
estudio, y apoyándose sobre una extensiva base de datos de pérdidas de núcleo, se&#xd;
presenta un nuevo modelo, el cual muestra mejores resultados que los modelos existentes&#xd;
en un amplio rango de frecuencias, densidades de flujo, formas de onda y materiales. Con&#xd;
el conocimiento desarrollado junto al modelo se pueden explicar e integrar de forma&#xd;
intuitiva otros efectos, como las dependencias de temperatura, y pérdidas de relajación y&#xd;
premagnetization. Similarmente, para las pérdidas del devanado, primero se estudian los&#xd;
métodos existentes, limitándose a modelos basados en estimaciones unidimensionales.&#xd;
Centrándose en los cables de Litz, los modelos existentes y un nuevo modelo propuesto&#xd;
se comparan frente a simulaciones de elementos finitos, demostrando como el nuevo&#xd;
modelo es capaz de estimar las pérdidas a altas frecuencia con mayor precisión.&#xd;
Finalmente, se diseña una bancada de caracterización de componentes magnéticos, la cual&#xd;
se usa para obtener datos experimentales adicionales. Los resultados refuerzan las&#xd;
ventajas del nuevo modelo de pérdidas de núcleo.&#xd;
El conocimiento y modelos generados en esta tesis permiten entender mejor las&#xd;
pérdidas de estos dispositivos, lo cual facilita la optimización y mejora de convertidores&#xd;
de altas prestaciones y frecuencia. Todos los parámetros utilizados se pueden encontrar&#xd;
en el documento, permitiendo que este trabajo se vuelva un recurso útil para diseñadores&#xd;
de componentes magnéticos.</dc:description>
      <dc:date>2025-04-16T09:41:21Z</dc:date>
      <dc:date>2025-04-16T09:41:21Z</dc:date>
      <dc:date>2024</dc:date>
      <dc:date>2024-09-11</dc:date>
      <dc:type>http://purl.org/coar/resource_type/c_db06</dc:type>
      <dc:identifier>https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&amp;ficha_no=186742</dc:identifier>
      <dc:identifier>https://hdl.handle.net/20.500.11984/6971</dc:identifier>
      <dc:language>eng</dc:language>
      <dc:rights>© Asier Arruti Romero</dc:rights>
      <dc:publisher>Mondragon Unibertsitatea. Goi Eskola Politeknikoa</dc:publisher>
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