電力電子技術(shù)

出版時間:2011-7  出版社:高等教育出版社  作者:浣喜明,姚為正 著  頁數(shù):269  
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內(nèi)容概要

  《電力電子技術(shù)(第2版)》內(nèi)容按照“電力電子器件、電力電子電路及其控制技術(shù)和電力電子裝置”的編寫思路分為三部分。第一部分內(nèi)容包括常用電力電子器件(如SCR、GTO、VDMOS、IGBT、SIT、SITH、MCT、PIC等)的工作原理、特性、參數(shù)、驅(qū)動電路及保護(hù)方法;第二部分包括直流變換電路、逆變電路、整流電路和交流變換電路在內(nèi)的四大類電力電子電路的工作原理、參數(shù)計(jì)算方法和應(yīng)用范圍,還介紹了軟開關(guān)技術(shù)的內(nèi)容、相控技術(shù)和PWM控制技術(shù)在上述各種電路中的應(yīng)用:第三部分從應(yīng)用的角度出發(fā),介紹了多種典型電力電子裝置的組成、工作原理和實(shí)際應(yīng)用,同時還介紹了先進(jìn)控制技術(shù)在電力電子裝置中的應(yīng)用以及電力電子裝置的可靠性與抗電磁干擾技術(shù)?!  峨娏﹄娮蛹夹g(shù)(第2版)》適用于高等學(xué)校電氣工程及其自動化、自動化以及機(jī)電一體化等專業(yè),也可供有關(guān)工程技術(shù)人員參考。

書籍目錄

概述1 電力電子技術(shù)的發(fā)展2 電力電子技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域3 課程性質(zhì)與學(xué)習(xí)方法第1章 電力電子器件1.1 電力電子器件的基本模型1.1.1 電力電子器件的基本模型與特性1.1.2 電力電子器件的種類1.2 電力二極管1.2.1 電力二極管及其工作原理1.2.2 電力二極管的特性與主要參數(shù)1.3 晶閘管1.3.1 晶閘管及其工作原理1.3.2 晶閘管的特性與主要參數(shù)1.3.3 晶閘管的派生器件1.4 可關(guān)斷晶閘管1.4.1 可關(guān)斷晶閘管及其工作原理1.4.2 可關(guān)斷晶閘管的特性與主要參數(shù)1.5 電力晶體管1.5.1 電力晶體管及其工作原理1.5.2 電力晶體管的特性與主要參數(shù)1.6 電力場效晶體管1.6.1 電力場效晶體管及其工作原理1.6.2 電力場效晶體管的特性與主要參數(shù)1.7 絕緣柵雙極型晶體管1.7.1 絕緣柵雙極型晶體管及其工作原理1.7.2 絕緣柵雙極型晶體管的特性與主要參數(shù)1.8 其他新型電力電子器件1.8.1 靜電感應(yīng)晶體管1.8.2 靜電感應(yīng)晶閘管1.8.3 MOS控制晶閘管1.8.4 集成門極換流品閘管1.8.5 功率模塊與功率集成電路1.9 電力電子器件的驅(qū)動與保護(hù)1.9.1 電力電子器件的換流方式1.9.2 驅(qū)動電路1.9.3 保護(hù)電路1.9.4 緩沖電路1.9.5 散熱系統(tǒng)思考題與習(xí)題第2章 直流變換電路2.1 直流變換電路的工作原理2.2 降壓變換電路2.3 升壓變換電路2.4 升降壓變換電路2.5 庫克變換電路2.6 帶隔離變壓器的直流變換器2.6.1 反激式變換器2.6.2 正激式變換器2.6.3 推挽式變換器2.6.4 半橋式變換器2.6.5 全橋變換電路2.7 直流變換電路的PWM控制技術(shù)思考題與習(xí)題第3章 無源逆變電路3.1 逆變器的分類與性能指標(biāo)3.1.1 逆變電路的分類3.1.2 逆變器的性能指標(biāo)3.2 逆變電路的工作原理3.3 電壓型逆變電路3.3.1 電壓型單相半橋逆變電路3.3.2 電壓型單相全橋逆變電路3.3.3 電壓型三相橋式逆變電路3.3.4 電壓型逆變電路的特點(diǎn)3.4 電流型逆變電路3.4.1 電流型單相橋式逆變電路3.4.2 電流型三相橋式逆變電路3.4.3 電流型逆變電路的特點(diǎn)3.5 多重逆變電路和多電平逆變電路3.5.1 多重逆變電路3.5.2 多電平逆變電路3.6 逆變器的SPWM控制技術(shù)3.6.1 SPWM控制的基本原理3.6.2 單極性SPWM控制方式3.6.3 雙極性SPWM控制方式3.6.4 三相橋式逆變電路的SPWM控制3.6.5 SPWM控制的逆變電路的優(yōu)點(diǎn)3.7 負(fù)載換流式逆變電路3.7.1 并聯(lián)諧振式逆變電路3.7.2 串聯(lián)諧振式逆變電路思考題與習(xí)題第4章 整流電路4.1 整流器的性能指標(biāo)4.2 單相相控整流電路4.2.1 單相半波相控整流電路4.2.2 單相橋式相控整流電路4.2.3 單相橋式半控整流電路4.3 三相相控整流電路4.3.1 三相半波相控整流電路4.3.2 三相橋式相控整流電路4.4 大容量相控整流電路4.4.1 帶平衡電抗器的雙反星形相控整流電路4.4.2 多重化整流電路4.5 相控整流電路的換相壓降4.6 整流電路的諧波分析4.6.1 m脈波相控整流輸出電壓通用公式4.6.2 單相和二三相橋式相控整流電壓的諧波分析4.7 整流電路的有源逆變工作狀態(tài)4.7.1 有源逆變的工作原理4.7.2 三相半波有源逆變電路4.7.3 三相橋式有源逆變電路4.7.4 有源逆變最小逆變角的限制4.8 晶閘管相控電路的驅(qū)動控制4.8.1 對觸發(fā)電路的要求4.8.2 晶閘管觸發(fā)電路4.8.3 觸發(fā)脈沖與主電路電壓的同步4.9 PWM整流電路4.9.1 PWM整流電路的工作原理4.9.2 PWM整流電路的控制方法思考題與習(xí)題第5章 交流變換電路5.1 交流調(diào)壓電路5.1.1 單相交流調(diào)壓電路……第6章 軟開關(guān)技術(shù)第7章 電力電子裝置部分習(xí)題參考答案附錄常用電力電子器件型號及參數(shù)參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

  靜態(tài)開關(guān)的切換有兩種方式:同步切換和非同步切換。在同步切換方式中,為了保證在切換的過程中供電不間斷,靜態(tài)開關(guān)的切換為先通后斷。假設(shè)負(fù)載由逆變器供電,由于某種故障,例如蓄電池電壓太低,需要由逆變器供電轉(zhuǎn)向旁路供電。切換時,首先觸發(fā)靜態(tài)開關(guān)2,使之導(dǎo)通,然后再封鎖靜態(tài)開關(guān)1的觸發(fā)脈沖,由于晶閘管導(dǎo)通以后,即使除去觸發(fā)脈沖,它仍然保持導(dǎo)通,只有等到下半個周波到來時,使其承受反壓,才能將其關(guān)斷,因此便存在靜態(tài)開關(guān)1和靜態(tài)開關(guān)2同時導(dǎo)通的現(xiàn)象,此時,市電和逆變器同時向負(fù)載供電。為了防止環(huán)流的產(chǎn)生,逆變器輸出電壓必須與市電同頻、同相、同幅度。這就要求在切換的過程中,逆變器必須跟蹤市電的頻率、相位和幅值。如果不滿足同頻、同相、同幅度的條件,則不能采用同步切換方式,否則將會使逆變器燒壞?! 〗^大部分在線式uPS除了具有同步切換方式外,還具有非同步切換方式。當(dāng)需要切換時,由于某種故障,uPs的逆變器輸出電壓不能跟蹤市電,此時,只能采用非同步切換方式,即先斷后通切換方式。首先封鎖正在導(dǎo)通的靜態(tài)開關(guān)觸發(fā)脈沖,延遲一段時間,待導(dǎo)通的靜態(tài)開關(guān)關(guān)斷后,再觸發(fā)另外一路靜態(tài)開關(guān)。很顯然,非同步切換方式會造成負(fù)載短時間斷電?!  ?/pre>

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