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文档简介

电力电子技术1.1:电力变换通常可分为四大类,即交流变直流(AC-DC)、直流变交流(DC-AC)、直流变直流(DC-DC)和交流变交流(AC-AC)。交流变直流称为 整流 ,直流变交流称为 逆变 。1.2:(1);晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通而不能使其关断的器件,属于 半控型器型 。对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式,简称 相控方式 。(2);才用全控型器件的电路的主要控制方式为脉冲宽度调制(PWM)方式。相对应相位控制方式,可称为斩波控制方式,简称 斩控方式 。2.1.2:电力电子器件在实际应用中,一般是由 控制电路 、 驱动电路 、和以 电力电子器件 为核心的主电路组成一个系统。2.1.3:电力电子器件分为以下三类: 1)通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件被称为 半控型器件 。 2)通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的女电力电子器件被称为 全控型器件 。 3)也有不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件,因此也就不需要驱动电路,这就是 电力二极管 ,又被称为 不可控器件 。2.2.1:从外形上看,电力二极管可以有 螺栓形 、 平板形 等多种封装。2.3.2:晶闸管正常工作的特性如下: 1)当晶闸管承受反向电压时,无论门极是否有触发电流,晶闸管都 不会导通 。 2)当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管 才能导通 。 3)晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,无论门极触发电流是否还存在,晶闸管都 保持导通 。 4)若要使已导通的晶闸管 关断 ,只能利用外加电压电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近零的某一数值以下。2.3.4:晶闸管的派生器件分为哪几类 快速晶闸管 、 双向晶闸管 、 逆导晶闸管 、 光控晶闸管 。3.1.1:(1)从晶闸管开始承受正向阳极电压起,到施加触发脉冲止的电角度称为 触发延迟角 ,也称 触发角 或 控制角 。 (2) 单向半波 可控整流电路的特点是简单,但输出脉动大,变压器二次电流中含直流分量,造成变压器铁心直流磁化。3.1.2:求整流输出平均电压电流,变压器二次电流有效值考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。解:整流输出平均电压电流,变压器二次电流有效值分别为晶闸管承受的最大反向电压为 流过每个晶闸管的电流的有效值为 故晶闸管的额定电压为 晶闸管的额定电流为 晶闸管额定电压和电流的具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。3.2.1:三相半波可控整流电路如图3-13a所示。为得到零线,变压器二次侧必须接成星形,而一次侧接成三角形,避免3次谐波流入电网。3.3:三相桥式不可控整流电路,阻感负载,的值并作出 解:三相桥式不可控整流电路相当于三相桥式可控整流电路时的情况。 解方程组得 有因为 既得出 换流重叠角 二极管电流平均值和变压器二次电流的有效值分别为和的波形如图3-27所示。4.1.1:与整流相对应,把直流电压变成交流电称为 逆变 。当交流侧接在电网上,即交流侧接有电源时,称为 有源逆变 ;当交流侧直接和负载连接时,称为 无源逆变 。4.1.2:交流电路在工作过程中不断发生电流从一个之路向另一个之路转移,这就是 换流 4.1.3:以图4-1a的单向桥式逆变电路为例说明其最基本的工作原理。图中是桥式电路的4个臂,它们由电力电子器件及其辅助电路组成。当开关、闭合,、断开时,负载电压为正;当开关、断开,、闭合时,为负,其波形如图4-1b所示。这样,就把直流电变成了交流电,改变两组开关的频率,即可改变输出交流电的频率。这就是逆变电路最基本的工作原理。4.1.4:换流方式可以分为 器件换流 、 电网换流 、 负载换流 、 强迫换流 。4.1.5:当电流不是从一个支路向另一个支路转移,而是在支路内部终止流通而变为零,则称为 熄灭 。4.2.1:直流侧是电压源的称为 电压型逆变电路 :直流侧是电流源的称为 电流型逆变电路 。它们也分别被称为 电压源型逆变电路 和 电流源型逆变电路 。5.1.1: 直流直流变流电路 的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,包括直接直流变流电路和间接直流变流电路。习题;1:单向全控桥,反电动势阻感负载,R=1,L=,E=40V, =100V, =0.5Mh,当=时求、与的数值,并画出整流电压的波形。 解: 2:三相半波可控整流电路,反电动势阻感负载,=100V,R=1,L=, =1mH,求当=时、E=50V时、与的值并画出。解: 3:三相全控桥,反电动势阻感负载,E=200V,R=1,L=,=220V,=,当=0和=1mH情况下含有、的值,后者还应求并分别画出与的波形。解;当=0时,忽略漏感当=1mH时,4:三相全控桥变流器,反电动势阻感负载,R=1,L=,=220V,L

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