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電力電子技術 版權信息
- ISBN:7811333007
- 條形碼:9787811333008 ; 978-7-81133-300-8
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:
電力電子技術 內容簡介
本書內容包括:功率二級管和晶閘管、可控整流電路、觸發電路、全控型電力電子器件應用、保護電路、交流調壓、直流斬波、變頻與逆變及通用變頻器等。
電力電子技術 目錄
緒論
**章 功率二極管和晶閘管
**節 功率二極管
第二節 晶閘管及其可控單向導電性
小結
思考題與習題
第二章 單相可控整流電路
**節 單相半波可控整流電路
第二節 單相全波可控整流電路
第三節 單相橋式可控整流電路
小結
思考題與習題
第三章 三相可控整流電路
**節 三相半波可控整流電路
第二節 三相橋式全控整流電路
第三節 三相橋式半控整流電路
第四節 整流電路的換相壓降與外特性
第五節 晶閘管可控整流供電的直流電動機機械特性
第六節 晶閘管的保護與容量擴展
小結
思考題與習題
第四章 晶閘管觸發電路及應用實例
**節 對觸發電路的要求
第二節 簡單觸發電路
第三節 單結晶管觸發電路
第四節 正弦波同步觸發電路
第五節 鋸齒波同步觸發電路
第六節 集成觸發電路和數字觸發電路(定相)
第七節 觸發脈沖與主電路電壓的同步(定相)
小結
思考題與習題
第五章 全控型電力電子器件
**節 電力晶體管
第二節 可關斷晶閘管
第三節 功率場效應晶體管
第四節 絕緣柵雙極型晶體管
第五節 其他新型電力電子器件
小結
思考題與習題
第六章 晶閘管有源逆變電路
**節 有源逆變的工作原理
第二節 逆變失敗與逆變角的限制
第三節 晶閘管直流可逆拖動的工作原理
第四節 繞線轉子異步電動機的串級調速與高壓直流輸電
第五節 晶閘管裝置的功率因數、諧波對電網的影響
小結
思考題與習題
第七章 晶閘管交流開關與交流調壓
**節 雙向晶閘管
第二節 晶閘管交流開關
第三節 單相交流調壓電路
第四節 三相交流調壓電路
小結
思考題與習題
第八章 變頻電路與直流斬波電路
**節 變頻電路的基本概念
第二節 并聯諧振與串聯諧振逆變器
第三節 強迫換流式逆變電路(三相逆變器)
第四節 直流斬波電路
小結
思考題與習題
第九章 電力電子裝置舉例
**節 開關電源
第二節 有源功率因數校正裝置
第三節 不間斷電源
第四節 晶閘管中頻裝置
第五節 通用變頻器
小結
思考題與習題
實驗
實驗一 晶閘管簡易測試及其導通、關斷條件
實驗二 單結管觸發電路及單相半控橋式整流電路三種負載的研究
實驗三 正弦波同步觸發電路與三相半波可控整流電路的研究
實驗四 鋸齒波同步觸發電路與三相全控橋式整流電路的研究
實驗五 三相半控橋式整流電路的研究
實驗六 三相半波(零式)有源逆變電路的研究
實驗七 IGET斬波電路的研究
參考文獻
電力電子技術 節選
《電力電子技術》內容包括:功率二極管和晶閘管、可控整流電路、觸發電路、全控型電力電子器件應用、保護電路、交流調壓、直流斬波、變頻與逆變及通用變頻器等!峨娏﹄娮蛹夹g》可作為高等工科學校電氣技術、電氣自動化等專業的教材,也適用于高職院校、職工大學、電視大學,并可供其他有關專業師生及工程技術人員參考。
電力電子技術 相關資料
插圖:
二、電力電子技術的主要功能與應用
電力電子電路是以電力電子器件為核心,通過對不同電路的各種控制來實現對電能的轉換和控制,它的基本功能有以下四種。
(1)整流與可控整流電路亦稱交流/直流(AC/DC)變換電路,把交流電變換為固定或可調直流。
(2)逆變電路亦稱直流/交流(DC/AC)變換電路,把直流電變換成頻率固定或頻率可調的交流電。如把直流電能逆變成50Hz的交流電返送電網稱為有源逆變,把直流電能逆變為固定頻率或頻率可調的交流供給負載則稱為無源逆變。
(3)直流斬波電路亦稱直流/直流(DC/DC)變換電路,其功能是把固定直流電變換成可調或固定直流電。
(4)交流調壓與周波變換亦稱交流/交流(AC/AC)變換電路,把恒定交流變換為可變交流稱為交流調壓,把固定頻率的交流電變為頻率可變的交流電稱為變頻電路。
在實際使用時可將一種或幾種功能電路進行組合,上述四種電路的變換功能統稱為變流,因此電力電子技術通常也稱為變流技術。也可形象通俗地講,變流技術是將電網的交流電,所謂的“粗電”,通過電力電子電路進行變換,精練到使電能在穩定、波形、頻率、數值、抗干擾性能等方面符合各種用電設備需要的“精電”過程。據先進國家20世紀90年代的統計資料,超過60%以上的電能是經過電力電子技術處理變換后才使用的。
電力電子技術在生產與生活中的具體應用主要有:直流可調電源、電鍍、電解、加熱、照明控制與節能照明、不停電電源與開關電源、充電、電磁合閘、電機勵磁、電焊接、電網無功與諧波補償、高壓直流輸電、光電池與燃料電池變換、固態斷路器、感應加熱、電機直流調速與變頻交流調速、電力牽引(地鐵機車、礦山機車、城市電車、電瓶車、電動汽車)、汽車電氣、計算機及通信電源以及各類家電與便攜式電器等。
三、電力電子技術的發展
(一)電力電子器件的發展
器件是電力電子技術的基礎,也是電力電子技術發展的動力,電力電子技術的每一次飛躍都是以新器件的出現為契機的。電力電子器件的發展方向主要在以下六個方面。
(1)大容量化應用微電子工藝,使單個器件的電壓、電流容量進一步提高,以滿足高壓大電流需要。
(2)高頻化采用新材料、新工藝,在一定的開關損耗下盡量提高器件的開關速度,使裝置運行在更高頻率。頻率提高不僅可提高系統的性能、改善波形,而且大大減小裝置的體積與質量,因此高頻器件
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