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文档简介

电力电子技术—电力系统分析—电力电子器件第一章电力电子电路的控制第二章目录页电力电子装置第三章

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件(1)不控型器件:不控型器件是指无控制极的二端元件,如二极管。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件(2)半控型器件:半控型器件是指有控制端口的三端元件,如晶闸管(SCR)等及其派生器件。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件(3)全控型器件:全控型器件是指有控制端口的三端元件,且控制极可以控制器件的开通及关断,如IGBT、MOSFET等。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件注意:在应用器件时,选择电力电子器件一般需要考虑器件的容量(额定电压和额定电流值)、过载能力、关断控制方式、导通压降、开关速度、驱动性质和驱动功率等。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件采用电力电子电路可以实现电能的多种变换。从实现电能变换的角度出发,电力电子电路也称为电力变换器,主要有以下几种基本类型:

(1)AC/DC变换:即将交流电能转换为直流电能,也称为整流。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件(2)DC/DC变换:即把固定或变化的直流电压变换成可调或恒定的直流电压,也称为直流斩波。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件(3)DC/AC变换:即将直流电能变换为交流电能,也称为逆变。

0.2电力电子技术的研究内容1.电力电子器件(4)AC/AC变换:即把交流电能的参数(幅值、频率)加以转换,称为交流变换电路。根据变换参数的不同,交流变换电路可以分为交流调压电路和交-交变频电路。

0.2电力电子技术的研究内容2.电力电子电路的控制电力电子控制电路的主要作用:根据输入和输出的要求产生主电路所有大功率电子器件的通断信号,为变换器中的功率开关器件提供控制极驱动信号根据电力电子器件开关状态与控制信号的关系。电力电子器件的常用控制方式可以分为以下3种类型:(1)相控方式:相控方式是指器件导通的相位,受控于控制信号幅度的变化,通过改变器件的导通相位角来改变输出电压的大小;(2)频控方式:频控方式是指开关器件的工作频率受控于控制信号的频率,改变控制信号的频率,输出电压的频率也随之改变;(3)斩控方式:斩控方式是指利用控制电压的幅值(调制电压的幅值)来改变一个开关周期中器件导通的占空比,器件以远高于输入、输出电压工作频率的开关频率运行。

0.2电力电子技术的研究内容另外,电力电子电路必须在一些辅助电路的支持下才能正常工作,这些辅助电路包括:(1)控制电路:控制电路的功能是根据输入和输出的要求产生主电路所有大功率电子器件的通断信号;(2)驱动电路:驱动电路的功能是根据控制电路给出的通断信号,提供大功率电子器件的足够功率,以确保大功率电子器件的迅速可靠开通和关断;(3)缓冲电路:缓冲电路的功能是在大功率电子器件开通和关断的过程中减缓其申流或电压的上升速度,以降低其开关应力和开关损耗;(4)保护电路:保护电路的功能是在电力电子电路的电源或负载出现异常时,保护电力电子设备免于损坏。2.电力电子电路的控制

0.2电力电子技术的研究内容3.电力电子装置电力电子装置电力电子装置是由各类电力电子电路组成的装置,用于大功率电能的变换和控制,又称变流装置。它包括整流器、

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