1.一种功率设备制造方法,其特征在于,包括:获取功率设备的初始设备结构数据,采用所述初始设备结构数据进行对拖热稳定运行试验,生成初始拓扑结构;按照预设幅值公式调整所述初始拓扑结构中复合母排的结构,生成中间拓扑结构;具体步骤包括:将所述初始拓扑结构中的复合母排设置为复合铜排,生成拓扑调整结构;将所述拓扑调整结构对应的运行数据代入预设幅值公式,生成幅值计算结果;当所述幅值计算结果为等号成立时,将所述拓扑调整结构作为中间拓扑结构;其中所述预设幅值公式为: ,其中,Q为品质因数,表征了振荡电流的幅值;R为振荡回路的等效电阻,C为功率设备内部的电容值;L为振荡回路的杂感值;按照预设电场强度公式调整所述中间拓扑结构中各金属部件之间的距离,生成目标拓扑结构;具体步骤包括:将所述中间拓扑结构对应的运行数据代入预设电场强度公式,生成电场强度计算结果;当所述电场强度计算结果为等号成立时,采用所述电场强度计算结果对应的全部金属距离,构建金属部件距离数据;根据所述金属部件距离数据进行部件切割处理,生成切割数据;根据所述中间拓扑结构中各局部部件与所述复合母排之间的距离进行材质设置,生成材质调整数据;采用所述金属部件距离数据、所述切割数据和所述材质调整数据对所述中间拓扑结构进行结构更新,生成目标拓扑结构;其中所述预设电场强度公式为: ;其中, 为电场强度; 为真空中的磁导率;I为复合母排中的电流,r为复合母排与功率设备的金属部件之间的金属距离;提取所述目标拓扑结构中对拖功率设备对应的结构数据,生成所述功率设备对应的目标设备结构数据。
2.根据权利要求1所述的功率设备制造方法,其特征在于,所述根据所述金属部件距离数据进行部件切割处理,生成切割数据的步骤,包括:分别计算所述金属部件距离数据中各金属距离对应的电场强度与对应的金属面积之间的乘积,生成所述金属部件对应的磁通量;选取所述磁通量的最大值,生成磁通量最大值;将所述磁通量最大值对应的金属部件进行孔洞式切割,生成切割数据。
3.根据权利要求1所述的功率设备制造方法,其特征在于,所述根据所述中间拓扑结构中各局部部件与所述复合母排之间的距离进行材质设置,生成材质调整数据的步骤,包括:分别计算所述中间拓扑结构中各局部部件与所述复合母排之间的距离,生成局部部件距离;选取所述局部部件距离中的最小值,生成局部部件距离最小值;将所述局部部件距离最小值对应的局部部件的材质设置为预设材质,生成材质调整数据。
4.一种功率设备制造系统,其特征在于,包括:初始拓扑结构生成模块,用于获取功率设备的初始设备结构数据,采用所述初始设备结构数据进行对拖热稳定运行试验,生成初始拓扑结构;中间拓扑结构生成模块,用于按照预设幅值公式调整所述初始拓扑结构中复合母排的结构,生成中间拓扑结构;目标拓扑结构生成模块,用于按照预设电场强度公式调整所述中间拓扑结构中各金属部件之间的距离,生成目标拓扑结构;目标设备结构数据生成模块,用于提取所述目标拓扑结构中对拖功率设备对应的结构数据,生成所述功率设备对应的目标设备结构数据;其中,所述中间拓扑结构生成模块包括:拓扑调整结构生成模块,用于将所述初始拓扑结构中的复合母排设置为复合铜排,生成拓扑调整结构;幅值计算结果生成模块,用于将所述拓扑调整结构对应的运行数据代入预设幅值公式,生成幅值计算结果;所述预设幅值公式为: ;其中,Q为品质因数,表征了振荡电流的幅值;R为振荡回路的等效电阻,C为功率设备内部的电容值;L为振荡回路的杂感值;中间拓扑结构生成子模块,用于当所述幅值计算结果为等号成立时,将所述拓扑调整结构作为中间拓扑结构;所述目标拓扑结构生成模块包括:电场强度计算结果生成模块,用于将所述中间拓扑结构对应的运行数据代入预设电场强度公式,生成电场强度计算结果;所述预设电场强度公式为: ;其中, 为电场强度; 为真空中的磁导率;I为复合母排中的电流,r为复合母排与功率设备的金属部件之间的金属距离;金属部件距离数据构建模块,用于当所述电场强度计算结果为等号成立时,采用所述电场强度计算结果对应的全部金属距离,构建金属部件距离数据;切割数据生成模块,用于根据所述金属部件距离数据进行部件切割处理,生成切割数据;材质调整数据生成模块,用于根据所述中间拓扑结构中各局部部件与所述复合母排之间的距离进行材质设置,生成材质调整数据;目标拓扑结构生成子模块,用于采用所述金属部件距离数据、所述切割数据和所述材质调整数据对所述中间拓扑结构进行结构更新,生成目标拓扑结构。
5.一种电子设备,其特征在于,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至3任一项所述的功率设备制造方法的步骤。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行时实现如权利要求1至3任一项所述的功率设备制造方法。