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文档简介
第二章:
1.晶闸管的动态参数有断态电压临界上升率du/dt和通态电流临界上升率等,假设du/dt过大,就会
使晶闸管出现误导通,假设di/dt过大,会导致晶闸管损坏。
2.目前常用的具有自关断能力的电力电子元件有电力晶体管、可关断晶闸管、功率场
效应晶体管、绝缘栅双极型晶体管几种。简述晶闸管的正向伏安特性?
答:晶闸管的伏安特性
正向特性当/G=0时,如果在器件两端施加正向电压,那么晶闸管处于正向阻断状态,只有很小的正向
漏电流流过。
如果正向电压超过临界极限即正向转折电压历0,那么漏电流急剧增大,器件开通.
随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低,晶闸管本身的压降很小,在IV左右。
如果门极电流为零,并且阳极电流降至接近于零的某一数值〃/以下,那么晶闸管又回到正向阻断状态,
〃/称为维持电流。
3.使晶闸管导通的条件是什么?
答:使晶闸管导通的条件是:品闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。或:uAK>0
EuGK>Oo
4.在如下器件:电力二极管SowerDiode)、晶闸管(SCR),门极可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管
(GTR)、电力场效应管(电力MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)中,属于半控型器件的是
SCK。
5.晶闸管的擎住电流L.
答:晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后,能维持导通所需的最小电流。
6.晶闸管通态平均电流4(AV)
答:晶闸管在环境温度为40℃和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工
频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参数。
7.晶闸管的控制角a(移相角)
答: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,用a表示,也称触发角或控制角。
8.常用电力电子器件有哪些?
答:不可控器件:电力二极管。
半控型器件:晶闸管。
全控型器件:绝缘栅双极晶体管IGBT,电力场效应晶体管〔电力MOSFET),门极可关断晶间管(GTO),
电力晶体管。
9.电力电子器件有几种工作状态?[电力电子器件有哪四种工作状态?)
答:四种,即开通、截止、反向击穿、正向击穿。
10.维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?
答:维持晶闸管导通的条件是晶闸管的电流大于使晶闸管维持导通所必需的最小电流。
晶闸管由导通变为关断:去掉正向电压,施加反压,使晶闸管的电流低于维持电流。
11.简述晶闸管的正常工作时的特性。
答:当晶闸管承受反向电压时,不管门极是否有触发电流,品闸管都不会导通。
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开通。
品闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不管门极触发电流是否还存在,晶闸管都保持导通,
假设要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的
某一数值以下。
12.对同一只晶闸管,维持电流I”与擎住电流L在数值大小上有1“小于J
13.请在空格内标出下面元件的简称:电力晶体管£3;可关断品闸管以3;功率场效应
晶体管MOSFET;绝缘栅双极型晶体管IGBT;IGBT是MOSFET和GTR的复合管。
14.晶闸管触发电路的要求?
答:晶闸管触发电路应满足以下要求:
I)触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通(结合擎住电流的概念)。
2)触发脉冲应有足够的幅度。
3)不超过门极电压、电流和功率定额,且在可靠触发区域之内。
4)应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。
16.按内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,电力电子器件可分为单极型、双极型、复合型三
17.电力二极管的主要类型?
答:电力二极管的主要类型有普通、快恢复、肖特基。
18.按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的性质,可将电力电子器件分为」t逊弛和
电压驱动两类
第三章:
I三相零式可控整流电路带电阻性负载工作时,在控制角a>3C。时,负载电流出现断续。晶闸
管所承受的最大反向电压为痂一
2单相全控桥整流电路,其输出电压的脉动频率是项四,三相零式可控整流电路,其输出电压的脉动
频率为150hz.>
3三相半波可控整流电路,带大电感负载,移相范围为(90。Jo
4三相全控桥整流电路,带电阻负载,控制角a=30。,试画出整流输出电压山的波形,画出晶闸管VII
的电压u⑺的波形;
5单相半波可控整流电路接电阻负载。a=30°,画出输出电压口和晶闸管承受的电压Uvt波形。
7在单相半波可控整流大电感负载有续流二极管的电路中,晶闸管的控制角a的最大移相范围是多少?晶
闸管的导通角、续流二极管的导通与a关系如何?
答:a的最大移相范围180°
晶闸管的导通角=刀一
续流二极管的导通角=〃+a
6三相半波可控整流电路,变压器二次相电压为20V,带大电感负载,无续流二极管,试计算45°时
输出电压,如负载为200A,求晶闸管上最高电压和晶闸管电流的平均值L、有效值L。
解:
8单相全控桥式变流电路如下怪,工作于有源逆变状态,8=60°,变压器二次相电压有效值U2=220V,
Ed=-150V,R=1Q,L足够大,试按要求完成以下各项:
(0画出输出电压ud的波形:
(2)画出输出电流id的波形;
(3)计算输出电流平均值Id;
(4)计算晶闸管电流的平均值IdVl和有效值IVlo
解:(3)u.=0.9w,cos6z=99v,_E-IQ
l,R
⑷IdVl=V=25.5AIV1=2=36.06月
2y/2
9三相零式可控整流电路,在电阻性负载时,当控制角QW30°,每个晶闸管的导通角
0=120°o
10有源逆变失败的原因?
答:逆变失败的原因
1)触发电路工作不可靠,不能适时、准确地给各晶闸管分配原冲,如脉冲丧失、脉冲延时等,致使晶
闸管不能正常换相。
2)晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。
3)交流电源缺相或突然消失。
4)换相的裕量角缺乏,引起换相失败。
11在三相全控桥式有源逆变电路中,以连接于A相的共阴极组晶闸管匕为例,说明其在一个周期中,
导通及关断期两端承受电压波形的规律。
答:明导通期间为其正向管压降(七0)为120°期间;
%关断期间首先为承受线电压以为120。期间;
之后承受线电压Ik为120°期间。
12.在三相半波整流电路中,a=60",如果a相的触发脉冲消失,试绘出在电阻性负载整
流电压ud的波形和晶闸管VI的电压山的波形。
13有一个三相全控桥整流电路如下图。电感负载L=0.2H、Q=75°、R=1Q、变压器二次相
电压U2=100V。试画出J的波形,计算负载的平均整流电压口和负载电流平均值1“计
算变压器二次电流的有效值120
解:G)L=2HfL=6.28X300X0.2=376.8Q
>>R,可视为大电感负载。
3-
Ud=nU2cosa=2.34U2cosa
=2.34X100Xcos750=60.56V
Ud6056
Id-R_I_60.56A
大且电流连续,设变压器一次侧相电压有效值为⑷
20在三相桥式全控整流电路中,电阻负载,假设VI不能导通,画出。=0整流电压s波形。(5分)
21单相全控桥式整流电路接大电感负载。R=10。,a=45°,UFIOOV,试答复:
(1)计算输出整流电压输出电流平均值Id;
(2)计算晶闸管电流的有效值h;
(3)按裕量系数2确定晶闸管的额定电流。
答:⑴力=。叱345。=63.63Vg号=6.363⑷
*%=45⑷⑶/…备=285⑷
⑵
2X2.85=5.7(A)额定电流为10(A)的晶闸管。
22控制角0与逆变角B之间的关系为B=JLa。
23三相全控桥式整流电路在运行中,当晶闸管触发脉冲丧失或电源缺相,将会出现什么现象.如果是逆
变电路又将如何?
答:(1)丧失一只晶闸管上的触发脉冲时:
①会使输出电压波形缺少2个波头,在电流连续的情况下输四电压约降低1/3。
②某一已导通的晶闸管会关不断二失控,从而导致长期导通而可能过载损坏。
(2)电源缺一相时,
①会使输出电压波形缺少四个波头。
②在电流连续的情况下输出电压约降低2/3。
如果是逆变电路,将造成短路故障,使逆变失败。
24分别画三相半波整流电路电感性负载a=0°和三相全控有源逆变电路电感性负载B=60。的输出电压
山波
26在三相半波整流电路中,a=90°,试绘出在电阻性负载整流电压ud和电流id的波形;
25对三相桥式全控变流电路实施触发时,如采用单宽脉冲触发,单宽脉冲的宽度一般取在£度较适宜;
如采用双窄脉冲触发时,双窄脉冲的间隔应为处度。
27晶闸管触发电路的要求?
答:晶闸管触发电路应满足以下要求:
1)触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通(结合擎住电流的概念)。
2)触发脉冲应有足够的幅度。
3)不超过门极电压、电流和功率定额,且在可靠触发区域之内。
4)应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。
28阻感负载的特点是电流不能突变,在单相半波可控整流带咀感负载并联续流二极管的电路中,晶闸
管控制角Q的最大移相范围是侬,其承受的最大正反向电压均为叵U2,续流二极管承受的最大
反向电压为包2(设12为相电压有效值)。
第四章
1.确定最小逆变角Bnin要考虑的三个因素是晶闸管关断时间U■所对应的电角度6,平安裕量角0°和
换相重叠角02,电压型逆变器中间直流环节以曳安贮能。
3.适用于全控型器件的换流方式是器件换流。
4.什么是电压型逆变电路?有什么特点?
答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路。
电压型逆变电路的主要特点是:
①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。直流侧电压根本无脉动,直流回路呈现低阻
抗。
②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。而交流侧
输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向
直流侧反应的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反应二极管。
5.画出负载换流电路的输出电压电流波形图,并分析其工作原理。
电阻电感串联后再和电容并联,工作在接近并联谐振状态而略呈容性,电容为改善负载功率因数使
其略呈容性而接入直流侧串入大电感Id,id根本没有脉动。
£1前:VT1、VT4通,VT2、VT3断,uo、io均为正,VT2、VT3电压即为必。
£1时:触发VT2、VT3使其开通,e加到VT4、VT1上使其承受反压而关断,电流从VT1、VT4换到VT3、
VT2o
tl必须在⑺过零前并留有足够裕量,才能使换流顺利完成。
6.电流型逆变器中间直流环节以电感贮能。
7画出三相桥式逆变电路图。8.画出单相半桥电压型逆变电路原理图,并简述其工作原理,
V而・周正偏、半周反偏,两者互补,输出电压a为矩形波,幅值为
跖二为&
VI负载提供能量;VD1或VD2通时,公和a反向,电感中
贮能町仕卷则积%vo;它又起着使负载电流连续的作用。
或小
(设开美誉”轲前V2的匏动信号港一个周期内各有半周正偏、半周反偏,且两者互补。设t2时刻以
前V」为通态,V2为断态。t2时刻给VI关断信号,给V2开通关断信号,那么VI关断,但感性负载
中的电流iO不能立即改变方向,于是VD2导通续流。当t3时刻iO降为。时,VD2截止,V2开通,
iO反向。同样,在t4时刻给V2关断信号,给VI开通关断信号后,V2关断,VD1先续流,t5时刻
VI才开通。)
9逆变器按直流侧提供的电源的性质来分,可分为电压型逆变器和电流型逆变器,
10电压型三相桥式逆变电路佗每只晶闸管导电的角度是180。度。
11通常变流电路实现换流的方式有器件换流、电网换流、负载换流、强迫换流四种。
12.高压直流输电系统原理如下图,假设使功率从左向右传输,变流器I、II分别工作于什么状态?控
制角a如何?输出电压大小、极性如何?
答:变流器I工作在整流状态,。"90,变流器H分别工作在逆变状态,a2>90:Udi上正下负.Ud2
上正下负。Udl>Ud2o
13.180°导电型三相桥式逆变电路,晶闸管换相是在同一桥臂上的上、下二个元件之间进行;而120"
导电型三相桥式逆变电路,晶闸管换相是在不同桥唇上的元件之间进行的。
14.在无源逆变器中,为使晶闸管可靠关断,常采用负载换流和强迫换流两种。
15.将直流电变为频率、电压可调的交流电称为逆变,交流测接电源称为有源逆变。
16.为保证晶闸管平安可靠工作,需对它进行过电压、过电流保护及吸蚊型空保护。
17.画出单相全桥逆变电路的原理图和采用移相调压方式时的控制信号波形图、输出电压波形图,并分
析其工作原理。
工作原理:
VI,V4导通,U0=Ud
②VI,VD3导通,U9=0
③VD2,VD3导通,U0=-Ud
④V3,V2导通,U0=-Ud
⑤V2,VD4导通,L0=0
VI)1,VD4导通,U0=ld
”成为正负各为。的脉冲,改变0即可调节输出电压有效值。
18.在桥式全控有源逆变电路中,理论上逆变角B的范围是0°、90。
19.画出单相半桥逆变电路的原理图和输出电压电流波形图,并分析其工作原理。
VI和V2栅极信号在一周期内各半周正偏、半周反偏,两者互补,输出电压刃为矩形波,幅值
为为=团/2。
VI或V2通时,A)和同方向,直流侧向负载提供能量;VD1或VD2通时,;o和g反向,电
感中贮能向直流侧反应。VDKVD2称为反应二极管,它又起着使负载电流连续的作用。
20三相电压型逆变电路中,每个桥臂的导电角度为180,各相开始导电的角度依次相差12(),在任
一时刻,有3个桥臂导通。
21.无源逆变电路和有源逆变电路有何不同?
答:交流侧接电网,为有源逆变,交流侧接负载,为无源逆变。
22.全桥逆变电路输出交流电压的幅值Um为J(填上倍数)Ud。
23电流从一个支路向另一个支路转移的过程称为换流,从大的方面,换流可以分为两类,即外部换流和
自换流,进一步划分,前者又包括电网换流和负载换流两种换流方式,后者包括器件换流和强
迫换流两种换流方式。
24半桥逆变电路输出交流电压的幅值Um为0.5L'd,全桥逆变电路输出交流电压的幅值Um为1
Udo
第五章:
1、直流斩波电路按照输入电压与输出电压的上下变化来分类有隆压斩波电路:升压斩波电路:升降压
斩波电路。
2.对于桥式可逆斩波电路,假设需使电动机工作于正转电动状态,试分析此时电路的工作情况,并绘
制相应的电流流通路径图,同时标明电流流向。
解:需使电动机工作于正转电动状态时,由1和VD,构成的降不斩波电路工作,此时需要V2;呆持导通,
与V,和VD:,构成的降压斩波电路相配合。
当V」导通时,电源向M供电,使其反转电动,电流路径如(1)图:
当V3关断时,负载通过VD:,续沆,电流路径如(2)图:
3、分析Cuk斩波电路的工作原理。
Cuk斩波电路工作原理
V导通时.F.—//—V|可路和R—L2—C-V|口1路分别流过电流,
V关断时,E—L1—CTD回路和R—L2TD回路分别流过电流。
输出电压的极性与电源电压极性相反。
♦根本的数量关系
C的电流在一周期内的平均值应为零,即
得
从而可得
由〃和/幺油电压鱼均曲露面徨鱼输出电压出与电源电压少的关系
4.如下图斩波电曲,的(电源均压E=10^V,斩波频率f=lkHzo假设要求输出电压ud的平均值=25V~75V
可调,试计算斩波器V的占空比a的变化范围以及相应的斩波器V的导通时间tOn的变化范围。
解:«0=aE
5.分析以下图所示斩波电路的根本工作原理。形状礁泥司坎为9幺元邸
解:EJVD本%上
Q通时,£向£充电,充电电流恒为/I,同时C的电压向负期供电,因('值很大,输单电压作为恒
值.记为灰。或Q速的时间为Con,此阶段£上积畜的能量为1on
Q断时,£和£共同向C充电并向负载7?供电。设Q断的时间为扣ff,那么此期间电感£释放能量为
年责,一个缪朗市需量与释放能量相等:
7/toff>l,输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波电路.
形状Q是可以代替晶闸管或全控型器件。
6.以下图所示的降压斩波电路中,E=100V,L=100mH,R=0.5Q,EM=10V,采用脉宽调制控制方式,
T=20us,当Ton=4us时。求:(1)输出电压平均值取(2)输出电流平均值4;(3并判断负载电
流是否连续。
E10八।
m=-^M-=——=0.1
E100
L_0.1_A0
T---------0.2
R0.5
当ton=4HS时,有
T
P=—=0.0001
T
=^-=0.00002
T
由于
6ap_1J00002_i
——二—二0.2〉/〃
"-1产】一1
所以输出电流连续。
此时输出平均电压为
U.二公E二幽为:20(V)
T20
输出平均电流为
R0.5
7.画出升压斩波电路的原理图利输出电流波形图,并分析其工作原理。
V通时,£向£充电,充电电流恒为/I,同时C的电压向负载供电,因C值很大,输出电压⑺为恒
值,记为庆。设V通的时间为ton,此阶段£上积蓄的能量为。El1,“
V断时,£和£共同向C充电并向负载4供电。设V断的时间为toff,那么此期间电感力释放能量
为
稳态时,一个周期7'中/.积蓄能量与释放能量相等
EI/所=(U0-E)I强
加砧f元卜藏也保育fl酶电压,故称该电路为升压斩波电路。
8.画出降压斩波电路的原理国和输出电压电流波形图(电流连续),并分析其工作原理。
•工作原理
片0时刻驱动V导通,电源夕向负载供电,负载电压区产区负载电流/.。按指数曲线上升;
广〃时刻控制V关断,负载电流经二极管VI)续流,负载电压⑺近似为零,负载电流呈指数曲线下降。
为了使负载电流连续且脉动小通常使串接的电感£值较大。
9.如下图为一降压斩波电路,试画出输出电压uO和输出电流iO的波形(电流断续)。
10交流电能转换成立流电能称整流,把一种直流电能转换成另一种直流电能称直流斩波,而把直流
电能转换成交流电能称逆变。
11.直流斩波电路按照输入电压与输出电压的上下变化来分类有降压斩波电路、升压斩波电路、
升降压斩波电路。
12.画出升降压斩波电路的原理图和电源il、电流负载i2波形图。
13.分别写出降压斩波电路、升压斩波电路和升降压斩波电路的直流输出电压U0与电源电压E的关系式。
答:降压斩波电路U°=aE
升压斩波电路升降u0E压斩波电路。0=旦七
1-U<7
14.降压斩波电路,E=200V,R=1OQ,L值极大。采用脉宽调制控制方式,当控制周期
T=50PS,全控开关VT的导通时间t°F20us,试完成以下各项要求。
①画出降压斩波电路图②计算稳态时输出电压的平均值U。、输出电流的平均值loo
解:①L
②1Y认J.U-
15.升「bVD八如传动和单向功率因素校正等。
1、直流…3FWW3—下变化来分类有降压斩波电路;升压斩波电路;升降压
斩波电路。
第六、七章:
1.交交变频电路(采用三相桥式整流电路)的最高输出频率是多少?制约输出频率提高的因素是什么?
答:•般来讲,构成交交变频电路的两组变流电路的脉波数越多,最高输出频率就越高。当交交变频电
路中采用常用的6脉波三相桥式整流电路时,最高输出频率不应高于电网频率的"3~1/2错误!未指定
书签。。当电网频率为50Hz时,交交变频电路输出的上限频率为20Hz左右。
当输出频率增高时,输出电压一周期所包含的电网电压段数减少,波形畸变严重,电压波形畸变和由此
引起的电流波形畸变以及电动机的转矩脉动是限制输出频率提高的主要因素。
Z单相交流调压电路带阻感负载,当控制角v(=are.t^n(L/R))时,VT1的导通时间大于
A,VT2的导通时间小于n。
3.根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况,PWY调制方式可分为同步调制和异步调制。一般
为综合两种方法的优点,在低频输出时采用方法是显期制_。
4.改变频率的电路称为变频电路,变频电路有交交变频电路和交直交电路两种形式,前者又称为直
接变频,后者也称为间接变频。
5.什么叫交一交变频电路?
答:晶闸管交交变频电路,也称周波变流器(Cycloconvertor)。
交交变频电路一一把电网频率的交流电变成可调频率的交流电,属于直接变频电路。
6.什么是电压型逆变电路?有什么特点?
答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路。
电压型逆变电路的主要特点是:
①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。直流侧电压根本无脉动,更流回路呈现低阻
抗。
②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。而交流侧
输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向
直流侧反应的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反应二极管。
7.改变SPWM逆变器中的调制比,可以改变输出电压基波的幅值。
8.交流调压电路和交流调功电路有什么区别?
答:交流调压电路和交流调功电路的电路形式完全相同,二者的区别在于控制方式不同。
交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形正行控制。而交流调功电路是将负载与交流
电源接通几个周波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗
的平均功率。
9、一台工业炉原由额定电压为单相交流220V供电,额定功率为10千瓦。现改用双向晶闸管组成的单
相交流调压电源供电,如果正常工作时负载只需要5千瓦。拭问双向晶闸管的触发角a应为多少度?
试求此时的电流有效值,以及电源侧的功率因数值。
解:Uomax=J/j(亿IsinW)2dm=〃
此时负载电流最大,为
因此最大输出功率为
输出功率为最大输出功率的50%时,有:
V2/471
得a=90°
10.交流调功电路的调节方式。
答:将负载与电源接通几个周波,再断开几个周波,改变通断周波数的比值来调节负载所消耗的平均功
率,因其直接调节对象是电路的平均输出功率,所以称为交流调功电路。
11.白耦变压器根木绕组为1-0,调整绕组1-3与1-2之间的匝数是1-()的10%。试分析图示两组反并
联晶闸管组成的电路,是如何实现在输入电压波动时,使输出电压U0保持稳定?
解通过对电压检测,实施对两组反并联晶闸管门极予以控制.例如:输入电压高于10%时,让VT1、VT2
这组反并联的晶闸管的触发脉冲移到180°,使它不输M电压,而让VT3、VT4这组反并联晶同管的触发
脉冲移到0°,使他们分别在正负半周全导通时输出电压降低;当输入电压低于额定值10%时,让VT1、
VT2这组反并联晶闸管的触发脉冲移到0°,使他们分别在正负半周全导通。让\叮3、VT4反并联晶闸管
的触发脉冲移到180。使他们截止,从而使输出电压提高10斩到达稳定输出电压的目的。
12.一单相交流调压器,电源为工频220V,阻感串联作为负载,其中R=1Q,L=2mH。试求:①开通角
a的变化范围;②负载电流的最大有效值;③最大输出功率及此时电源侧的功率因数。
解:①负载阻抗角为:
.za)L、(@5。出上)二0.561。
(P=arctanI——J=arctan(
R1
开通角a的变化范围为:
<a<n
②当。二"时,输出电压最大,负载电流也为最大
22()
,_^=186.28A
5max4R、(叫2
③,此时输出功率最大,为
2
220
P—]~R-R=34.7(KW)
1,MMX।omax八一[加+(匈2)
功率因数为
实际上,此时的功率因数也就是负载阻抗角的余弦,即
cos0.8467
13.正弦脉宽调制(SPWM)技术运用于电压型逆变电路中,改变载波频率可改变开关管的工作频率。
14.分析单相交交变频电路的整流与逆变工作状态”(10分)
工作状态
期间:加处于正半周,正组工作,反组被封锁。
〃二2阶段:〃。和了。均为正,正组整流,输出功率为正。
£2^3阶段:反向,力仍为正,正组逆变,输出功率
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