《電力電子技術(shù)(第2版)》介紹了晶閘管、gto、gtr、mosfet、igbt等較成熟的電力電子器件的原理、特性、參數(shù)及其應(yīng)用技術(shù),跟蹤國內(nèi)外電力電子器件的新發(fā)展,對sith、mct、igct及集成功率器件pic等也做了簡要的介紹。從應(yīng)用的角度出發(fā),以定性分析為主,介紹了可控整流、交流電力控制、直流斬波、逆變電路;介紹了典型的驅(qū)動控制技術(shù);對于pwm技術(shù)及軟開關(guān)基本概念也做了必要的闡述;例舉了典型應(yīng)用電路實例;提供了部分實驗電路的實驗指導(dǎo)!峨娏﹄娮蛹夹g(shù)(第2版)》內(nèi)容具有理論與實際結(jié)合及突出應(yīng)用的特點。
《電力電子技術(shù)(第2版)》可作為中、高等職業(yè)技術(shù)學校電氣運行與控制、電氣自動化技術(shù)、電氣技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用等專業(yè)教材,亦可供有關(guān)的工程技術(shù)人員參考。
第2版前言
第1版前言
本書主要符號說明
緒論
第一章 電力二級管和晶閘管
第一節(jié) 電力二級管
第二節(jié) 晶閘管
第三節(jié) 雙向晶閘管及他派生晶閘管
本章小結(jié)
思考題與習題
第二章 全控型電力電子器件
第一節(jié) 門極關(guān)斷晶閘管
第二節(jié) 電力晶體管
第三節(jié) 電力場效應(yīng)晶體管
第四節(jié) 絕緣柵雙極晶體管
第五節(jié) 其他新型電力電子器件
本章小結(jié)
思考題與習題
第三章 全控型器件的驅(qū)動及其他共性問題
第一節(jié) 典型全控型電力電子器件的驅(qū)動
. 第二節(jié) 電力電子器件的保護
第三節(jié) 電力電子器件的緩沖電路
第四節(jié) 電力電子器件的串、并聯(lián)使用
本章小結(jié)
思考題與習題
第四章 可控整流電路
第一節(jié) 單相半波可控整流電路
第二節(jié) 單相橋式可控整流電路
第三節(jié) 三相半波可控整流電路
第四節(jié) 三相橋式全控整流電路
第五節(jié) 晶閘管的有源逆變工作狀忘
第六節(jié) 變壓器漏抗對整流電路的影響
第七節(jié) 晶閘管可控整流電路供電的直流電動機特性
本章小結(jié)
思考題與習題
第五章 晶閘管的觸發(fā)電路
第一節(jié) 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路
第二節(jié) 同步電壓為鋸齒波的觸發(fā)電路
第三節(jié) 集成觸發(fā)電路及數(shù)字觸發(fā)電路
第四節(jié) 觸發(fā)電路與主電路電壓的同步
本章小結(jié)
思考題與習題
第六章 直流斬波變換電路
第一節(jié) 降壓式斬波變換電路
第二節(jié) 升壓式斬波變換電路
第三節(jié) 升降壓式斬波變換電路
第四節(jié) 直流斬波應(yīng)用電路
本章小結(jié)
思考題與習題
第七章 交注電力控制電路
第一節(jié) 交流開關(guān)有其應(yīng)用電路
第二節(jié) 單相交流調(diào)壓電路
第三節(jié) 相位控制器
第四節(jié) 三相交流調(diào)壓電路
本章小結(jié)
思考題與習題
第八章 逆變電路
第一節(jié) 無源逆變及基本電路
第二節(jié) 電壓型和電流型逆變器
第七章 交流電力控制電路
第一節(jié) 交流開關(guān)及其應(yīng)用電路
第二節(jié) 單相交流調(diào)壓電路
第三節(jié) 相位控制器
第四節(jié) 三相交流調(diào)壓電路
本章小結(jié)
思考題與習題
第八章 逆變電路
第一節(jié) 無源逆變及基本電路
第二節(jié) 電壓型和電流型逆變器
第三節(jié) 脈寬調(diào)制(PWM)型逆變
電路
第四節(jié) 軟開關(guān)技術(shù)
本章小結(jié)
思考題與習題
第九章 電力電子技術(shù)應(yīng)用
第一節(jié) 大功率電力開關(guān)穩(wěn)壓電源
第二節(jié) 不間斷電源(UPS)
第三節(jié) 直流調(diào)速裝置
第四節(jié) PSPICE在電力電子技術(shù)
仿真中的應(yīng)用
第五節(jié) MATLAB在電力電子技術(shù)仿真中的應(yīng)用
本章小結(jié)
思考題與習題
附錄
附錄A 電力電子技術(shù)實驗
實驗一 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路及單相半控橋整流電路的研究
實驗二 鋸齒波觸發(fā)電路與三相全控橋的研究(實驗二、實驗三選做一個)
實驗三 用集成觸發(fā)電路觸發(fā)的三相橋式全控整流電路的研究
實驗四 單相交流調(diào)壓電路的研究
實驗五 IGBT斬波電路的研究
附錄B 部分電力電子器件參數(shù)表
參考文獻
第九章 電力電子技術(shù)應(yīng)用
電力電子技術(shù)是以功率處理和變換為主要對象的現(xiàn)代工業(yè)電子技術(shù),在國防軍事、工業(yè)、交通、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療設(shè)施及家用電器中無不滲透著電力電子技術(shù)的新成就,它的應(yīng)用非常廣泛。在前述章節(jié)中對部分應(yīng)用單元電路已舉例分析,在本章實例中,介紹包含功率變換主電路、驅(qū)動(或觸發(fā))及保護電路等較為綜合的電力電子技術(shù)應(yīng)用電路,對于電力電子線路的計算機輔助分析也作了簡要介紹。
第一節(jié)大功率電力開關(guān)穩(wěn)壓電源
目前電源技術(shù)已逐步發(fā)展成為一門多學科互相滲透的綜合性技術(shù)學科。他對現(xiàn)代通信、電子儀器、計算機、工業(yè)自動化、電力工程、國防及某些高新技術(shù)提供高質(zhì)量、高效率、高可靠性的電源起著關(guān)鍵作用。開關(guān)穩(wěn)壓電源相繼進入各種電子、電器設(shè)備領(lǐng)域,更促進了開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展。開關(guān)穩(wěn)壓電源和線性穩(wěn)壓電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)穩(wěn)壓電源技術(shù)在不斷地創(chuàng)新:人們的研究思想向著控制邏輯簡單、易于實現(xiàn)和具有實用化價值的方向的轉(zhuǎn)變,使得開關(guān)穩(wěn)壓電源的發(fā)展空間十分廣泛。
開關(guān)穩(wěn)壓電源高頻化、小型化、輕便化及控制的智能化是其發(fā)展的方向,與此同時,開關(guān)穩(wěn)壓電源的發(fā)展與應(yīng)用在節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護環(huán)境方面都具有重要的意義。開關(guān)電源可按驅(qū)動方式、DC/DC或AC/DC變換器的工作方式、電路組成、控制方式以及電源是否隔離和反饋控制信號耦合等不同的方式分類,本節(jié)介紹由以上方式組合構(gòu)成的一種實用開關(guān)型穩(wěn)壓電源。
一、開關(guān)電源的基本結(jié)構(gòu)
開關(guān)電源的基本結(jié)構(gòu)是:交流電網(wǎng)電壓通過工頻整流和濾波變?yōu)楣潭ㄖ绷麟妷,?jīng)高頻逆變功率變換得到20.5 0kHz的交流電,再經(jīng)過高頻整流與濾波,得到所要求的直流電源。其核心部分是用全控器件組成的高頻逆變電路,實現(xiàn)DC/AC功率變換。
圖9.1 所示的是一個36V/100A開關(guān)電源的原理框圖,它由主電路與控制電路兩部分組成,其穩(wěn)壓調(diào)壓的原理是:當開關(guān)電源由于負載電流減小或交流輸入電壓的升高而引起輸出直流電壓升高時,由脈寬調(diào)制PWM環(huán)節(jié)控制,使逆變器中電力開關(guān)器件的導(dǎo)通時間縮短,逆變器輸出脈寬變窄,從而使輸出電壓下降;反之,使逆變器輸出脈寬展寬,由此實現(xiàn)輸出直流電壓的穩(wěn)定與調(diào)節(jié)。
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