工人培训第五章电子技术和电力电子技术1
(完整版)《电力电子技术》第1章课后习题答案
1.1 晶闸管导通的条件是什么?由导通变为关断的条件是什么?答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。
或:u AK>0且u GK>0。
要使晶闸管由导通变为关断,可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,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。
1.2晶闸管非正常导通方式有几种?(常见晶闸管导通方式有5种,见课本14页,正常导通方式有:门级加触发电压和光触发)答:非正常导通方式有:(1) Ig=0,阳极加较大电压。
此时漏电流急剧增大形成雪崩效应,又通过正反馈放大漏电流,最终使晶闸管导通;(2) 阳极电压上率du/dt过高;产生位移电流,最终使晶闸管导通(3) 结温过高;漏电流增大引起晶闸管导通。
1.3 试说明晶闸管有那些派生器件。
答:晶闸管派生器件有:(1)快速晶闸管,(2)双向晶闸管,(3)逆导晶闸管,(4)光控晶闸管1.4 GTO和普通晶闸管同为PNPN结构,为什么GTO能够自关断,而普通晶闸管不能?答:GTO和普通晶闸管同为PNPN 结构,由P1N1P2 和N1P2N2 构成两个晶体管V1、V2 分别具有共基极电流增益α1 和α2,由普通晶闸管的分析可得,α1 + α2 = 1 是器件临界导通的条件。
α1 + α2>1 两个等效晶体管过饱和而导通;α1 + α2<1 不能维持饱和导通而关断。
GTO 之所以能够自行关断,而普通晶闸管不能,是因为GTO 与普通晶闸管在设计和工艺方面有以下几点不同:1)GTO 在设计时α2 较大,这样晶体管T2 控制灵敏,易于GTO 关断;2)GTO 导通时α1 + α2 的更接近于l,普通晶闸管α1 + α2 ≥1.5 ,而GTO 则为α1 + α2 ≈1.05 ,GTO 的饱和程度不深,接近于临界饱和,这样为门极控制关断提供了有利条件;3)多元集成结构使每个GTO 元阴极面积很小, 门极和阴极间的距离大为缩短,使得P2 极区所谓的横向电阻很小, 从而使从门极抽出较大的电流成为可能。
电力电子技术培训课件PPT(共-34张)
-34-
•
1、不是井里没有水,而是你挖的不够深。不是成功来得慢,而是你努力的不够多。
•
2、孤单一人的时间使自己变得优秀,给来的人一个惊喜,也给自己一个好的交代。
•
3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你,让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事,所以有什么理由不努力!
•
4、心中没有过分的贪求,自然苦就少。口里不说多余的话,自然祸就少。腹内的食物能减少,自然病就少。思绪中没有过分欲,自然忧就少。大悲是无泪的,同样大悟无言。缘来尽量要惜,缘尽就放。人生本来就空,对人家笑笑,对自己笑笑,笑着看天下,看日出日落,花谢花开,岂不自在,哪里来的尘埃!
电气产品加工电与力检电测子技术 电气产品安装、运行及维护 电气设备销售及服务
电气产品的生产管理与设备改造升级
-5-
1.1 《电力电子应用技术》课程定位
供电、 应电 专业 面向 的职 业岗 位
电力电子技术
电气产品安装、运行及维护
1)直接为学生二年级的《直流调速系统》,三 年级的顶岗实习、和最终的就业服务。 2)生产服务型企业维修电工——常用机电设备 的电气安装、调试、维护能力
实操过程性考30%, 项目综合(含理论)考核40%, 平时考核30%
任务引导、团队 合作能力、实践 操作能力
20% 实操过程性考核
考核学生综合运用能力 和强化独立完成工作过 程的能力
60% 项目综合(含理论)考
核
20% 平时考核
课堂提问、课堂小练习、作业、研究性习题,辅助以学习态度 考核
-29-
5.课程特色
-13-
1.4 课程开发思路 2)以装备制造业为背景设计教学载体(学习性工作任务);
十大制造门类
电力电子技术(第二版)第5章答案知识讲解
第五章1.换流方式有哪几种?各有什么特点?答:换流方式有4种:①器件换流。
利用全控型器件的自关断能力进行换流称为器件换流。
②电网换流。
由电网提供换流电压称为电网换流。
这种换流方式应用于由交流电网供电的电路中,它是利用电网电压自动过零并变负的性能来实现换流的。
③负载换流。
由负载提供换流电压称为负载换流。
这种换流方法多用于直流电源供电的负载电路中。
④强迫换流。
设置附加的换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压或反向电流的换流方式称为强迫换流。
换流回路的作用是利用储能元件中的能量,产生一个短暂的换流脉冲,使原来导通的晶闸管电流下降到零,再使它承受一段时间反压,便可关断。
强迫换流通常利用附加电容上所储存的能量来实现,因此也称电容换流。
2.什么是电压型和电流型逆变器?它们各有什么特点?答:⑴直流侧是电压源的逆变器称为电压型逆变器。
电压型逆变器的特点如下:①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。
直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。
②由于直流电压源的箝位作用,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随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。
逆变桥各臂反并联的二极管为交流侧向直流侧反馈无功能量提供了通道。
④直流侧向交流侧传送的功率是脉动的。
因为直流电源电压无脉动,故传送功率的脉动由直流侧电流的脉动来实现。
⑵直流侧电源为电流源的逆变器称为电流型逆变器。
电流型逆变器有如下特点:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。
直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。
②各开关管仅是改变直流电流流通途径,交流侧输出电流波形为矩形波,与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电压波形和相位因负载阻抗角的不同而异,其波形常接近正弦波。
③当交流侧为阻感负载时,需要提供无功功率,直流侧电感起缓冲无功功率能量的作用。
因反馈无功能量时电流并不反向,故开关管不必反并联二极管。
电力电子技术复习资料
电力电子技术复习资料第一章 电力电子器件及驱动、保护电路1、电力电子技术是一种利用电力电子器件对电能进行控制、转换和传输的技术。
P12、电力电子技术包括电力电子器件、电路和控制三大部分。
P13、电力电子技术的主要功能:1)、整流与可控整流电路也称为交流/直流(AC/DC )变换电路;2)、直流斩波电路亦称为直流/直流(DC/DC)转换电路;3)、逆变电路亦称为直流/交流(DC/AC)变换电路;4)、交流变换电路(AC/AC 变换)。
P14、电力电子器件的发展方向主要体现在:1)、大容量化;2)、高频化;3)、易驱动;4)、降低导通压降;5)、模块化;6)、功率集成化。
P25、电力电子器件特征:1)、能承受高压;2)、能过大电流;3)、工作在开关状态。
P46、电力电子器件分类:1)、不可控器件,代表:电力二极管;2)、半控型器件,代表:晶闸管;3)、全控型器件,代表:电力晶体管(GTR )。
P57、按照加在电力电子器件控制端和公共端之间的驱动电路信号的性质又可以将电力电子器件分为电流驱动和电压驱动两类。
P68、晶闸管电气符号。
P19、晶闸管关断条件:阴极电流小于维持电流;晶闸管导通条件:阳极加正压,门极加正压。
导通之后门极就失去控制。
P1110、晶闸管的主要参数(选管用)重复峰值电压——额定电压U Te ;晶闸管的通态平均电流I T(A V)——额定电流。
P1311、K f =电流平均值电流有效值===2)(πAV T T I I 1.57。
P14 12、根据器件内部载流载流子参与导电的种类不同,全控型器件又分为单极型、双极性和复合型三类。
P1713、门极可关断晶闸管(GTO )具有耐压高、电流大等优点,同时又是全控型器件。
P1814、电力晶体管(GTR)具有自关断能力、控制方便、开关时间短、高频特性好、价格低廉等优点。
P1915、GTR 发生二次击穿损坏,必须具备三个条件:高电压、大电流和持续时间。
电力电子技术学习培训教程
电力电子技术学习培训教程一、电力电子技术概述电力电子技术是一门通过电子器件(如晶体管、整流器、逆变器等)控制电能的技术,以提高能源利用率、降低能源消耗和污染,进一步推动工业化、城市化和信息化进程。
电力电子技术主要包括直流调制、交流调制、功率控制、脉宽调制等方面的内容,涉及电力电子器件的工作原理、性能参数、应用范围等。
二、电力电子技术学习培训内容1.基础知识(1)电力电子器件的分类和工作原理常见的电力电子器件包括整流管、晶闸管、场效应管、双极晶体管、可控硅等,学员需了解这些器件的工作原理、特性参数、应用范围等。
(2)电力电子电路的基本结构和原理学员需了解电力电子电路的基本结构、工作原理和常见的控制方法,如PWM调制、频率调制、谐波抑制等。
(3)电力电子系统的应用领域和发展趋势学员需了解电力电子技术在新能源发电系统、电力传输、工业控制等领域的应用情况和未来发展趋势。
2.实践技能(1)电力电子器件的选型与应用学员需要学习如何根据具体的应用需求选择合适的电力电子器件,并掌握相关的电路设计和调试技能。
(2)电力电子系统的设计与控制学员需要学习如何设计和控制电力电子系统,包括功率电子变换器、逆变器、整流器等。
(3)电力电子系统的故障诊断与维护学员需要学习如何进行电力电子系统的故障诊断和维护,掌握相关的故障排除方法和维护技能。
3.案例分析通过实际的电力电子系统案例分析,学员能够更深入地了解电力电子技术的应用和发展,并从中获取设计和应用技巧。
4.实验训练学员需要进行一定数量的实验训练,通过实际操作来掌握电力电子技术的相关知识和技能。
三、电力电子技术学习培训的要求和方法1.学员要求学员需要具有一定的电子技术和电路基础知识,具备一定的电子器件和电路设计能力,对电力电子技术感兴趣并有一定的实践动手能力。
2.培训方法(1)理论讲授通过讲师的系统讲解、理论课件、实例分析等方式向学员传授电力电子技术的基础知识和相关理论。
(2)实践操作通过实验室实践、实际案例分析、项目设计等方式,让学员进行一定数量的实际操作和应用训练。
电力电子技术的主要内容1
电⼒电⼦技术的主要内容1电⼒电⼦技术的主要内容将电⼦技术和控制技术引⼊传统的电⼒技术领域,利⽤半导体电⼒开关器件组成各种电⼒变换电路实现电能的变换和控制称为电⼒电⼦技术。
电⼒电⼦技术主要包括电⼒电⼦器件、变流电路和控制技术三个部分,其中电⼒电⼦技术是基础,变流电路是电⼒电⼦技术的核⼼。
主要研究电⼒电⼦器件的应⽤、电⼒电⼦电路的电能变换原理以及控制技术及电⼒电⼦装置的开发与应⽤。
1、电⼒电⼦器件1.1电⼒电⼦器件是指可直接⽤于主电路中实现电能变换或控制的电⼦器件,它是电⼦器件的⼀⼤分⽀,能承受⾼电压和⼤电流,是弱电控制强电的纽带。
1.2电⼒电⼦器件的分类1.2.1按可控性分类根据控制信号对器件控制程度可将电⼒电⼦器件分为三类:(1)不可控器件,不能⽤控制信号来控制其导通、关断的电⼒电⼦器件,如电⼒⼆极管。
(2)半控型器件,能⽤控制信号控制其导通,但不能控制其关断的电⼒电⼦器件称为半控型器件,主要有晶闸管及其⼤部分派⽣器件(GTO除外)。
(3)全控型器件,能⽤控制信号控制其导通,⼜能控制其关断的电⼒电⼦器件称为半控型器件,⼜称为⾃关断器件。
如绝缘栅双极晶体管(IGBT)和电⼒场效应晶体管(P-MOSFET)等。
1.2.2按驱动信号类型分类(1)电流驱动型,通过控制极注⼊或抽出电流来实现导通或关断控制的。
如门极可关断晶闸管(GTO)、电⼒晶体管(GTR)。
(2)电压驱动型,通过在控制端和公共端之间加⼀定的电压信号就能实现导通或关断控制的,如电⼒场效应晶体管(P-MOSFET)、集成门集换流晶闸管(IGCT)。
1.2.3按器件内部载流⼦参与导电情况分类(1)单极型器件,由⼀种载流⼦参与导电的器件,如电⼒场效应晶体管(P-MOSFET)、静电感应晶体管(SIT)。
(2)双极型器件,由电⼦和空⽳两种载流⼦参与导电的器件,如电⼒晶体管(GTR)、静电感应晶闸管(SITH)、MOS控制晶闸管(MCT)。
1.3常⽤电⼒电⼦器件1.3.1电⼒⼆极管具有⼀个PN结和阳极A、阴极K的两层两端半导体器件。
电工基础知识培训课件
eL
N
dL
dt
d L
dt
在线性电路中,线圈的自感磁链和电流成正比,线圈的自感磁链 与电流的比值叫做自感系数,简称自感,也叫电感,用L表示。L的 数值与线圈的匝数、形状和大小有关。
L L
i
eL
L
di dt
2.7 自感、互感和涡流
二、互感 由于一个线圈电流的变化,使另一个线圈产生感应电动势的现象 叫做互感现象。由互感现象而产生的感应电动势叫做互感电动势。
6、电阻率:在+20℃时,长度为1m,横截面积为1mm2的某种材料 导线的电阻值,称为这种材料的电阻率;电阻率越小,导 电性能越好;电阻率的单位是Ω•mm2/m。
R L
S
7、电功率:单位时间内电场力所做的功,称为电功率;电功率与时 间的乘积,称为电能;功率的单位为kW,电能的单位为 kW•h。
P UI I 2R U 2 R
第二章 电磁场理论
1. 磁铁的性质 2. 电流的磁场 3. 磁场的几个物理量 4. 磁场对通电导体的作用 5. 电磁感应 6. 铁磁物质的磁化 7. 自感、互感和涡流
2.1 铁磁的性质
磁铁就是具有磁性的磁体。能够长期保持磁性的磁体叫永久磁 铁。能够被磁铁吸引的物质称为铁磁物质。
磁铁之所以能吸引铁磁物质,是由于磁铁的周围存在着具有磁 力作用的磁场。磁场和电场一样,具有力和能的特性,因此,磁场 也是一种特殊的物质。
第三章 单相交流电路
1. 正弦交流电的三要素 2. 交流电的有效值 3. 交流电的平均值 4. 正弦交流电的向量表示法 5. 交流电路中的电阻元件 6. 交流电路中的纯电感元件 7. 交流电路中的纯电容元件 8. RLC串联电路的分析与计算
9. 线圈与电容并联电路 10. 电路的谐振
电力电子技术第一章
(第一章电力电子器件)电力电子技术——使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,即应用于电力领域的电子技术。
电力电子器件——可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。
主电路——在电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。
半导体器件采用的主要材料是硅【电力电子器件的特征】1处理电功率的能力非常大,一般远大于处理信息的电子器件。
2电力电子器件一般都工作在开关状态。
3电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制和驱动。
4电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。
电力电子系统:由控制电路、保护电路、驱动电路和以电力电子器件为核心的主电路组成。
【电力电子器件的分类】1)按照器件能够被控制电路信号所控制的程度,可分为三类:半控型器件——通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。
例:晶闸管全控型器件——通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,又称自关断器件。
如IGBT、Power MOSFET、GTO、BJT。
不可控器件——不能用控制信号来控制其通断,因此也就不需要驱动电路。
如电力二极管。
2)按照驱动电路信号的性质,可分为两类:电流驱动型,电压驱动型【电力二极管】PN结的单向导电性就是二极管的基本原理静态特性——主要是指其伏安特性动态特性——由于结电容的存在,电力二极管在通态与断态之间转换时,需经历一个过渡过程。
在此过渡过程中,其电压-电流特性随时间而变化,这就是电力二极管的动态特性,且专指反映通态和断态之间转换过程的开关特性。
正向平均电流I F(AV):即额定电流,指电力二极管长期运行时,在指定的管壳温度和散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
正向平均电流I F(AV)的对应的有效值为1.57I F(AV) 【晶闸管】内部结构: 是PNPN四层半导体结构。
P1区引出阳极A,N2区引出阴极K,P2区引出门极G。
四个区形成三个PN结:J1、J2、J3。
电子行业电力电子技术培训课件
电子行业电力电子技术培训课件1. 课程简介本课程旨在介绍电子行业中的电力电子技术,帮助学员深入了解电力电子相关的理论和实践知识。
通过本课程的学习,学员将掌握电力电子技术的基本原理、应用领域以及常用电力电子器件和电路的设计与调试方法。
2. 课程大纲2.1 电力电子技术概述•电力电子技术的定义和发展历史•电力电子技术在电力系统中的角色和作用•重要的电力电子应用领域介绍2.2 电力电子器件•二极管、可控硅、二极管桥等基本电力电子器件的原理和特性•电力晶体管、绝缘栅双极型晶体管等新型电力电子器件的介绍2.3 电力电子电路•直流调压电路的设计和分析•DC/DC变换器的原理和控制方法•AC/DC变换器的原理和应用•DC/AC变换器(逆变器)的原理和调制技术2.4 电力电子控制技术•控制理论基础•电力电子器件的开关控制技术•PI调节器的设计和参数调整方法2.5 电力电子系统设计与调试•电力电子系统设计的基本流程•电力电子系统的仿真和优化方法•电力电子系统的调试和故障排除技巧3. 学习资源本课程提供以下学习资源,供学员参考和学习: - 电力电子技术相关的经典教材和参考书目 - 电力电子技术在线学习平台和电子课件 - 电力电子技术实验室设备和实验指导书4. 学习评估为了评估学员对电力电子技术的理解和应用能力,本课程将进行以下学习评估形式: - 课堂作业:通过解答电力电子技术相关的问题,检验学员对理论的掌握程度 - 实验报告:学员需完成电力电子实验,并书写实验报告,评估学员的实验能力和数据分析能力 - 期末考试:全面检测学员对电力电子技术的掌握情况5. 总结通过本课程的学习,学员将全面了解电力电子技术的概念、原理和应用。
掌握电力电子器件的特性和电路的设计方法,具备电力电子系统的设计和调试能力。
在电子行业中,电力电子技术的应用广泛,具备这方面的知识和技能将会为学员的职业发展带来巨大的优势。
愿本课程对学员的学习和成长有所帮助!。
第5章电工电子技术
•选择:根据控制要求 •文字符号 、工作电流及工作电 及图形符号
•Q
压选择。
•5.1.3 按钮
•用途:接通或 切断控制电路。
•按钮帽 ••复复位位弹弹簧簧
•动断 •触点
• LAY39 •系列按钮
•文字符号 及图形符号
•按钮结构图
•SB
•动合 •触点
•SB
•动合触点
•(常开触点 )
•动断触点
•(常开触点 )
•主触 点•辅 助
•触 点
•i
•线圈
•复位弹簧
•交流接触器示意图
•主触点
•灭弧罩
•辅助触点
•线圈
•交流接触器
•交流接触器的图形和文字符号
•动合触点
•KM
•动断触点
•线圈
•主触点
•选择接触器主要考虑:
•辅助触 点
• 主触点额定电压、额定电流;辅助触点种类、
数量及触点额定电流;电磁线圈的电源种类,颁率
•KM3
•KM2
•KM1
•KM
2
•KM3 •KM3
•三相异步电动机Y—△换接起动控制电路
•A •B •C •刀闸起隔离作用
•停止 •按钮
•起动 •按钮
•M
•特点:小电流控
•3~
•
制大电流
。
•自保持
•控制电路 •主电路
•A •B •C
•Q K •F U
•K
•停止 •起 •按钮 动
•按
钮
•SB •SB
•时间继电器(延时 ) •中间继电器 •电压继电器 •电流继电器 •热继电器(过载)
• 热继电器
•用途:主要用于电动机的过载保护。
电力电子技术电力电子技术的定义电力电子技术是一门
电力电子技术第一部分一、电力电子技术的定义电力电子技术是一门利用电力电子器件、电路理论和控制技术对电能进行处理、控制和变换的学科,是现代电子学的一个重要分支,也是电工技术的分支之一。
电力电子技术是应用于电力领域的电子技术。
具体地说,就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。
二、电力电子技术的研究内容电力电子技术的研究内容:1、电力电子器件2、变流技术3、控制技术或者说,电力电子技术的研究内容:电子学、电力学、控制理论三、与其它学科的关系1、与微电子学的关系三个相同点:(1)都分为电子器件和电子电路两大分支,二者同根同源(2)两类器件制造技术的理论基础相同;(3)制造工艺也基本相同。
两个不同点:(1)应用目的不同——前者用于电力变换,后者用于信息处理;(2)工作状态不同——在微电子技术中,器件既可以处于放大状态,也可以处于开关状态;而在电力电子技术中为避免功率损耗过大,电力电子器件总是工作在开关状态。
2、与电力学(电气工程)的关系(1)电力电子技术广泛用于电气工程中;(2)国内外均把电力电子技术归为电气工程的一个分支;(3)电力电子技术是电气工程学科中最为活跃的一个分支。
3、与控制理论的关系(1)控制理论广泛用于电力电子系统中;(2)电力电子技术是弱电控制强电的技术,是弱电和强电的接口,控制理论是这种接口的有力纽带;(3)电力电子装置是自动化技术的基础元件和重要支撑技术。
四、电力电子技术的发展历史美国通用电气公司研制出第一个工业用的普通晶闸管,标志电力电子技术的诞生1、传统电力电子技术电力电子器件以半控型的晶闸管为主,变流电路以相控电路为主,控制电路以模拟电路为主。
2、现代电力电子技术现代电力电子技术在器件、电路及其控制技术方面与传统电力电子技术相比主要有如下特点:A、集成化B、高频化C、全控化D、控制电路弱电化E、控制技术数字化3、电力电子技术的发展展望科学家预言,电力电子技术和运动控制一起,将和计算机技术共同成为未来科学技术的两大支柱。
电力电子技术试卷及答案-第五章
电力电子技术试题(第五章)一、填空题1、整流是把电变换为电的过程;逆变是把电变换为电的过程。
1、交流、直流;直流、交流。
2、逆变电路分为逆变电路和逆变电路两种。
2、有源、无源。
3、逆变角β与控制角α之间的关系为。
3、α=π-β4、逆变角β的起算点为对应相邻相的交点往度量。
4、负半周、左。
5、当电源电压发生瞬时与直流侧电源联,电路中会出现很大的短路电流流过晶闸管与负载,这称为或。
5、顺极性串、逆变失败、逆变颠覆。
6、为了保证逆变器能正常工作,最小逆变角应为。
6、30°~35°7、由两套晶闸管组成的变流可逆装置中,每组晶闸管都有四种工作状态,分别是状态、状态、状态和状态。
7、待整流、整流、待逆变、逆变。
8、将直流电源的恒定电压,通过电子器件的开关控制,变换为可调的直流电压的装置称为器。
8、斩波。
9、反并联可逆电路常用的工作方式为,以及三种。
在工业上得到广泛应用的是方式。
9、逻辑无环流、有环流、错位无环流、逻辑无环流。
10、采用接触器的可逆电路适用于对要求不高、不大的场合。
10、快速性,容量。
11、某半导体器件的型号为KN 100 / 50 —7,其中KN表示该器件的名称为100表示,50表示,7表示。
11、逆导晶闸管,晶闸管额定电流为100A,二极管额定电流为50A,额定电压100V。
12、晶闸管整流装置的功率因数定义为侧与之比。
12、交流、有功功率、视在功率13、晶闸管装置的容量愈大,则高次谐波,对电网的影响。
13、愈大,愈大。
14、在装置容量大的场合,为了保证电网电压稳定,需要有补偿,最常用的方法是在负载侧。
14、无功功率;并联电容。
15、变频电路从变频过程可分为变频和变频两大类。
15、交流—交流,交流—直流—交流。
16、脉宽调制变频电路的基本原理是:控制逆变器开关元件的和时间比,即调节来控制逆变电压的大小和频率。
16、导通,关断,脉冲宽度。
二、判断题对的用√表示、错的用×表示(每小题1分、共10分)1、把交流电变成直流电的过程称为逆变。
电力电子技术ppt课件
② 按照内部载流子的工作性质分: 单极型器件:导通时只有空穴或电子一种载流子导电的器件。功率场
效应晶体管,器件的特点主要是工作频率高、导通压降较大,单个器 件容量较小。 双极型器件:导通时的载流子既有空穴也有电子导电的器件。功率二 极管、晶闸管及派生器件、可关断晶闸管、双极型功率晶体管等。器 件的特点主要是功率较高、而工作频率较低。 复合型器件:复合型既含有单极型器件的结构,又有双极型器件的结 构,通常其控制部分采用单极性结构,主功率部分采用双极型结构。 绝缘栅双极型晶体管、MOS控制晶闸管等。结合了两者的优点,具有 卓越的电气性能,是电力电子器件的发展方向。
电力电子技术
(第3版)
绪论
1. 电力电子技术的内容 2. 电力电子技术的发展 3. 电力电子技术的应用 4. 电力电子技术课程的学习要求
1. 电力电子技术的内容
电力电子学 , 又 称 功 率 电 子 学 (Power Electronics)。它主要 研究各种电力电子器件,以及由 这些电力电子器件所构成的各式 各样的电路或装置,以完成对电 能的变换和控制。
4. 电力电子技术课程的学习要求
熟悉和掌握常用电力电子器件的工作机理、特性和参数,能正确选 择和使用它们。
熟悉和掌握各种基本变换器的工作原理,特别是各种基本电路中的 电磁过程,掌握其分析方法、工作波形分析和变换器电路的初步设 计计算。
了解各种开关元件的控制电路、缓冲电路和保护电路。 了解各种变换器的特点、性能指标和使用场合。 掌握基本实验方法与训练基本实验技能。
电力电子器件的电压、电流、开关频率是影响它们使用的关键参数 ➢电压容量从低到高的顺序依次为功率场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体 管、双极型功率晶体管、可关断晶闸管、晶闸管,其中绝缘栅双极型晶 体管、双极型功率晶体管电压容量接近,可关断晶闸管、晶闸管电压容 量接近。 ➢电流容量从低到高的顺序依次为功率场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体 管、双极型功率晶体管、可关断晶闸管、晶闸管,其中绝缘栅双极型晶 体管、双极型功率晶体管电流容量接近。 ➢开关频率从低到高的顺序依次为晶闸管、可关断晶闸管、双极型功率晶 体管、绝缘栅双极型晶体管、功率场效应晶体管,其中绝缘栅双极型晶 体管、双极型功率晶体管的开关频率接近。
电力电子技术第五章
时
段
I
II
III
IV
V
VI
共阴极组中导通的二极 管 共阳极组中导通的二极 管 整流输出电压u 整流输出电压 d 整流电压平均值Ud 整流电压平均值
VD1 VD1 VD3 VD3 VD5 VD5 VD6 VD2 VD2 VD4 VD4 VD6 uab
1 π 3
uac
ubc
uba
uca
ucb
∫
2π 3 π 3
负载电流i 负载电流 d u2/R 0
1 2π
负载电压 平均值U 平均值 d
∫0
π
2U 2 sin ωtd (ωt ) = 0.45U 2
电源变压器副边电压有效值为U 电源变压器副边电压有效值为 2
电
力
电
子
技
术
5.2.1 单相不控整流电路
VD 1 id
+
u2
ud
L R
eL
+
单相半波不控整流电路阻感负载 阻感负载时各区间 表5-2 单相半波不控整流电路阻感负载时各区间 各区间工作情况
电
力
电
子
技
术
5.2 不控整流电路
利用电力二极管的单相导电性可以十分简单地实现交流 —直流电力变换。 直流电力变换。 直流电力变换 由于二极管整流电路输出的直流电压只与交流输入电压 的大小有关,不能控制其数值,故称为不控整流电路。 的大小有关,不能控制其数值,故称为不控整流电路。
电
力
电
子
技
术
5.2.1 单相不控整流电路
子
技
术
5.2.1 单相不控整流电路
表5-5 单相桥式整流电路各区间工作情况
工人培训第五章电子技术和电力电子技术1
中级电工培训
2021/2/22
141
15
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
+
~
u2
R
+ UCE1 -
-
R1
V1
UBE1
+
C
+
Vz
RL
UL
Vz
Uz
-
简单串稳联压稳电压路电路
例用:一U个L↑工作在U放L↑大→状UB态E1的↓ (三极Uz管不代变替)R→—U—CE—1↑串→联UL稳↓压电路
141
18
古冶职教中心 李陈辉
3.输出电压的调节
当忽略V2管的基极电流时
U B2
R4 RP(下) R3 R4 RP
UL
忽略UBE2,上式整理得
R R R 3
4
P
U R R U L
4
P(下)
Z
改变抽头位置,即可调节输出电压UL的大小
4.调整管的选用
(1)管压降UCE应适当,一般取3~8V
(2)极限参数应满足
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
调整管
+
+
Ui -
比较放大电路 基准电路
串联稳压电路的组成框图
取
样
Uo
电
路
-
中级电工培训
2021/2/22
141
20
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
三端集成稳压器的型号和参数
(2)电源电压高于稳压管的稳压值时,才起稳压作用。 (3)使用时,当一个稳压值不够时,可把多个稳压管串联使用, 但绝不可并联使用。
(完整版)电力电子技术第5章-复习题-答案
第5/10章 直流-直流变换电路 习题与答案第1部分:填空题1.直流斩波电路完成的是直流到 另一种直流 的变换。
2.直流斩波电路中最基本的两种电路是 降压(Buck ) 电路和 升压(Boost ) 电路。
3.斩波电路有三种控制方式: 脉宽调制(PWM )、脉频调制(PFM ) 和 PWM/PFM 混合调制 ,其中最常用的控制方式是:脉宽调制(PWM ) 。
4.脉冲宽度调制的方法是: 开关周期 不变, 开关导通 时间变化,即通过导通占空比的改变来改变变压比,控制输出电压。
5.脉冲频率调制的方法是: 开关导通 时间不变, 开关周期 变化,导通比也能发生变化,达到改变输出电压的目的。
该方法的缺点是: 开关频率 的变化范围有限。
输出电压、输出电流中的 谐波频率 不固定,不利于滤波器的设计 。
6.降压斩波电路中通常串接较大电感,其目的是使负载电流 平滑 。
7.升压斩波电路使电压升高的原因:电感L 在开关管导通期间将电能转换为磁能储存起来,以实现电压泵升 ,电容C 在开关管导通期间给负载供能以使输出电压连续平滑 。
8.升压斩波电路的典型应用有 直流电动机传动 和 功率因素校正(APFC ) 等。
9.升降压斩波电路和Cuk 斩波电路呈现升压状态的条件是开关器件的导通占空比为 大于0.5小于1 ;呈现降压状态的条件是开关器件的导通占空比为 大于0小于0.5 。
10.设Buck 型DC-DC 变换器工作于CCM 模式,设输入电压U i =10V ,占空比D =0.6,则输出电压U O = 6V 。
11.设Boost 型DC-DC 变换器工作于CCM 模式,设输入电压U i =12V ,占空比D =0.8,则输出电压U O = 60V 。
13.开关型DC-DC 变换电路的三个基本元件是 开关管 、 电感 和 电容 。
14. 斩波电路用于拖动直流电动机时,降压斩波电路能使电动机工作于第 1 象限,升压斩波电路能使电动机工作于第 2 象限,电流可逆 斩波电路能使电动机工作于第1和第2象限。
电子行业电力电子技术培训教材
电子行业电力电子技术培训教材摘要本教材旨在为电子行业从业者提供全面的电力电子技术培训知识,涵盖电力电子技术的基础原理、应用领域和最新发展趋势等内容。
通过本教材的学习,读者能够深入了解电力电子技术在电子行业中的应用,并具备设计、开发和优化电力电子系统的能力。
第一章:电力电子技术概述1.1 电力电子技术的定义与发展历程电力电子技术是应用电子学的原理和技术,对电能进行处理和控制的学科。
本节介绍电力电子技术的定义、发展历程以及在电子行业中的重要性。
1.2 电力电子技术的应用领域电力电子技术在各个领域都有广泛应用,包括电力系统、工业控制、交通运输、通信网络等。
本节详细介绍电力电子技术在不同领域中的具体应用和市场需求。
1.3 电力电子技术的基本原理本节介绍电力电子技术的基本原理,包括功率电子器件的特性、电力电子系统的基本结构和工作原理,以及实现电力电子系统功能所需的控制方法和算法。
第二章:电力电子器件与电路2.1 主要功率电子器件的特性和应用本节介绍主要的功率电子器件,包括晶体管、场效应管、绝缘栅双极晶体管等,以及它们的主要特性和在电力电子系统中的应用。
2.2 电力电子电路的设计与分析本节介绍电力电子电路的设计与分析方法,包括电路拓扑的选择、电流电压估算以及损耗和温升的计算等。
第三章:电力电子系统设计与优化3.1 电力电子系统的设计流程本节介绍电力电子系统的设计流程,并详细讲解各个设计阶段的内容和方法,包括需求分析、拓扑选择、参数计算、控制策略设计等。
3.2 电力电子系统性能的分析与优化本节介绍电力电子系统性能的分析方法,包括输出电压波形质量、效率、功率因数等指标的评估,以及性能优化的方法和技巧。
第四章:电力电子系统在电子行业中的应用案例本章将通过一些典型案例来展示电力电子技术在电子行业中的应用,包括电力系统中的逆变器设计、工业控制中的驱动电路设计、充电桩的设计与优化等。
第五章:电力电子技术的发展趋势与前景展望本章将介绍电力电子技术的最新发展趋势,包括新型功率电子器件的研究进展、系统集成技术的创新以及智能化控制方法的应用前景等。
工人培训第五章电子技术和电力电子技术
contents
目录
• 电子技术概述 • 电力电子技术概述 • 电子技术与电力电子技术的关系 • 工人培训中电子技术和电力电子技术的
教学内容和方法 • 工人培训中电子技术和电力电子技术的
教学效果评估与改进
01
电子技术概述
电子技术的发展历程
01
02
03
04
电子管时代
针对评估结果的教学改进措施
针对知识点不足进行强化 教学
根据考试成绩的分析结果,对 存在不足的知识点进行重点讲 解和强化训练。
加强实操能力培养
增加实验和实践教学的比重, 提高学生的实际操作能力和问 题解决能力。
调整教学方法和手段
根据学生的学习态度、课堂参 与度和互动情况的分析结果, 调整教学方法和手段,提高学 生的学习兴趣和积极性。
的微型化和智能化。
电子技术的应用领域
通信领域
电子技术在通信领域的 应用广泛,包括有线通 信、无线通信、移动通
信等。
计算机领域
工业自动化领域
医疗领域
电子技术是计算机硬件 的核心技术,包括CPU、 内存、硬盘等关键部件。
电子技术应用于工业自 动化领域,如智能制造、
机器人等。
电子技术在医疗领域的 应用广泛,如医疗设备、
电力电子技术的应用领域
电力系统
用于高压直流输电、灵活交流 输电等,提高电力系统的稳定
性和效率。
新能源领域
太阳能逆变器、风力发电系统 等,实现新能源的高效利用和 并网。
工业自动化
电机驱动、自动控制系统等, 提高生产效率和设备可靠性。
电动车与轨道交通
电池管理系统、电机控制器等 ,推动交通领域的绿色化和智
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中级电工培训
*
141
15
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
+
~
u2
R
+ UCE1 -
-
R1
V1
UBE1
+
C
+
Vz
RL
UL
Vz
Uz
-
简单串稳联压稳电压路电路
例用:一U个L↑工作在U放L↑大→状UB态E1的↓ (三极Uz管不代变替)R→—U—CE—1↑串→联UL稳↓压电路
V3
V1
RL
V2
输入负半周
V4
V1
u1 u2
V3
V2
o
iL
2U2 uL
+
uL o
iF=iL
iL+ RLuL
o
uD1
o
2U2
中级电工培训
*
141
4
2 3 t
2 3 t
2 3 t
2 3
t
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
简化画法
+
~
u2
iL
+ RL uL
-
简单稳压电路(又称“并联稳压电路”)
2、稳压原理
(小1)结负:载利不用变稳,压管电电网流电的压变变化化,
引从起而U限达i↑→流 到电稳UL阻压↑→的R两I目z端↑的→电。I压R↑的→变U化R↑,→UL↓ (2)电网电压不变,负载变化
特点:电路结构简单,设计制作
容易,但稳压性能较差,输出电 压受稳压管自身参数的限制。
• “与”门电路P35 • “ 或”门电路P38 • “非”门电路P40 • 复合逻辑门电路P42 • 逻辑代数基础P43 • 组合逻辑电路P74 • 晶闸管P91 • 晶闸管整流电路P95 • 晶闸管的选择P116 • 晶闸管的保护P117 • 晶闸管的触发电路P122 • 晶闸管的其他应用电路P132 • 双向晶闸管简介P135
最大耗散功率PzM :稳压管正常工作时所能承受的最大的耗散功率。
此外,还有动态电阻和温度系数。它们的参数值越小,稳压性能越好。
V1
V2
-+
+-
中级电工培训
-
具有温度补偿作用的稳压管2DW230
*
141
13
古冶职教中心 李陈辉
简单稳压电路
1.电路组成 R
+
~
u2
+
IR
Iz
IL
+ C Ui RLV UL
R R R 3
4
P
U R R U L
4
P(下)
Z
改变抽头位置,即可调节输出电压UL的大小
4.调整管的选用
(1)管压降UCE应适当,一般取3~8V
(2)极限参数应满足
ICM≥1.5ILM
U(BR)CEO≥Uimax-ULmin
PCM≥1.5ILmax U(BR)CEO
其中, Uimin——最小输入电压,考虑电网电压允许±10%的波动,Uimax=1.1Ui(V) ILM——最大负载电流(A) ULmin——最小输出电压(v)
中级电工培训
目录
• 单相桥式整流电路P3 • 电容滤波P5 • 电感滤波P7 • 复式滤波电路P8 • 电子滤波电路P9 • 稳压二极管P10 • 简单稳压电路P13 • 晶体管串联稳压电路P16 • 三端集成稳压器的型号和参数P20 • 三端集成稳压器的应用P25 • 并联型开关稳压电路P29 • 串联型开关稳压电路P33 • 数字电路P34
中级电工培训
*
141
12
古冶职教中心 李陈辉
2.主要参数
稳定电压Uz:稳压管工作时它两端所呈现的电压。 最大稳定电流Izmax :稳压管正常工作时允许通过的最大电流。 最小稳定电流Izmin :稳压正常工作时允许通过的最小电流。 稳定电流Iz :稳压管正常工作时,反向电流的参考数值。它介于 最大稳定电流和最小稳定电流之间。
若用三极管代替电阻R,可解决电压损失与滤波 的矛盾。——电子滤波电路
R
+V
++
RuPi
C1 C2C2
RLRL uo uo
- C1
-
-
RC-π型滤波电路
电子滤波电路
应用:整流电流不很大,但滤波效果 要求高的场合。
中级电工培训
*
141
10
古冶职教中心 李陈辉
整流
滤波
稳压
由于电网电压波动或负载变化,输出直流电压也随之会发生变化。
CW337L-
中级电工培训
*
141
24
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
3.三端集成稳压器的主要参数
最大输入电压Uimax — 稳压器正常工作时允许输入的最大电压 输出电压范围UL — 稳压器符合指标要求时的输出电压范围
最大输出电流ILM — 保证稳压器安全工作时允许输出的最大电流 最小输入输出压差(Ui-UL)min — 保证稳压器正常工作所要求的输入电 压与输出电压的最小差值
输3入端
2
2 调整端
CW137/CW237/CW337系列
3
调整端
输2入端
3 塑料封装
输出端
金属封装 输出端
可调正压输出集成稳压器,国标型号为CW117--/CW117M—CW117LCW217--/CW217M--/CW217L--CW317--/CW317M--/CW317L-
可调负压输出集成稳压器,国标型号为CW137--/CW137M— CW137L-CW237--/CW237M--CW237L--CW337--/CW337M--
27
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
(4)同时输出正、负电压的稳压电路
中级电工培训
*
141
28
古冶职教中心 李陈辉
2.三端可调式集成稳压电路
(1)基本应用电路 正压输出
电但稳路压特性点能:仍反与较之简差,单,U稳输L压出增电电大压路不相可比调,。稳压性能较好,带载能力增强了,
V1为调整管
中级电工培训
*
141
16
古冶职教中心 李陈辉
晶体管串联稳压电调路整管
+ UCE1 -
+
-
R1
V1
UBE1
R2
+
V2
Ui
UB1C2(B1)
- UBE2 +
比较放大管
+
Vz
Uz
-
-
取样电路
u2
负载电流小时
L
C1、C2对交流容抗小
C1
C2 RL L 对交流感抗很大
中级电工培训
RLC- 型滤波电路
*
141
9
古冶职教中心 李陈辉
电子滤波电路
RC-π型滤波电路中,R越大,滤波效果越好,+ 但同时在R上产生的电压损失也越大。
解决思路:
ui
当三极管工作在放大状态时,c与e间的直流电 -
阻RCE较小,而交流电阻rce却很大。
中级电工培训
*
141
6
动画
古冶职教中心 李陈辉
例5-5 在单相桥式电容滤波整流中,若要求直流输出电压6V, 负 载电流为60mA,试选择合适的整流二极管及滤波电容。
解:(1) 选二极管
流变过压每器只副二边极电管压的:电流U2平均U 1.2值L : 16I.V 2F51 2VIL1 26030mA
每只二极管承受的最高反向电压:U R m2 U 2 1 .4 1 5 4 7V
习惯画法
中级电工培训
*
141
5
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
电容滤波
电容
1. 电路和工作原理
充电
电容 放电
+ V4
V1
~
u2
V3
V2
C RL
iL
+ uL= uc
V导通时给C 充电, V截止时C 向RL放电; 滤波后uL 的波形变得平缓,平均值提高。
中级电工培训
*
141
2
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术 分为: 1.模拟电子技术 2.数字电子技术 3.电力电子技术
中级电工培训
*
141
3
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
单相桥式整流电路
— 模拟电子电路的安装与u调2 试
2U 2
(1) 工作原理
输入正半周
V4 u1 u2
中级电工培训
*
141
25
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
三端集成稳压器的应用
1.固定输出集成稳压电路
(1)基本应用电路
三端固定正输出的基本应用电路
三端固定负输出的基本应用电路
用于减小输入 电压的脉动和 防止过电压
中级电工培训
*
用于削弱电路 的高频干扰
141
26
古冶职教中心 李陈辉
第五章 电子技术和电力电子技术
— 模拟电子电路的安装与调试
(2)提高输出电压的稳压电路
(3)扩大输出电流的稳压电路
输出电压为:
U R U L 1
2