电力电子技术期末复习要点资料讲解
电力电子技术期末考试复习资料
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《电力电子技术》课程综合复习资料一、判断题1、在半控桥整流带大电感负载不加续流二极管电路中,电路出故障时会出现失控现象。
答案:√2、逆变角太大会造成逆变失败。
答案:×3、有源逆变指的是把直流电能转变成交流电能送给负载。
答案:×4、触发普通晶闸管的触发脉冲,也能触发可关断晶闸管。
答案:×5、无源逆变指的是不需要逆变电源的逆变电路。
答案:×6、在三相半波可控整流电路中,电路输出电压波形的脉动频率为300Hz。
答案:×7、变流装置其功率因数的高低与电路负载阻抗的性质,无直接关系。
答案:√8、变频调速装置是属于无源逆变的范畴。
答案:√9、晶闸管串联使用时,必须注意均流问题。
答案:×10、并联谐振逆变器必须是略呈电容性电路。
答案:√11、晶闸管可控整流电路是一种变流电路。
答案:√12、电源总是向外输出功率的。
答案:×13、在单相全控桥电路中,晶闸管的额定电压应取U2。
答案:×14、实际使用电力晶体管时,必须要有电压电流缓冲保护措施。
答案:√15、同一支可关断晶闸管的门极开通电流比关断电流大。
答案:×16、使用大功率晶体管时,必须要注意“二次击穿”问题。
答案:√17、电力场效应晶体管属于电流型控制元件。
答案:×18、电力晶体管的外部电极也是:集电极、基极和发射极。
答案:√19、把交流电变成直流电的过程称为逆变。
答案:×20、电力电子系统中“环流”是一种有害的不经过负载的电流,必须想办法减少或将它去掉。
答案:√二、单选题1、单相全控桥式整流大电感负载电路中,控制角α的移相范围是()。
A.0°~90°B.0°~180°C.90°~180°D.180°~360°答案:A2、α为()度时,三相半波可控整流电路,电阻性负载输出的电压波形,处于连续和断续的临界状态。
《电力电子技术》期末复习提纲
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《电力电子技术》期末复习提纲绪论1 电力电子技术定义:是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,是应用于电力领域的电子技术,主要用于电力变换。
2 电力变换的种类(1)交流变直流AC-DC:整流(2)直流变交流DC-AC:逆变(3)直流变直流DC-DC:一般通过直流斩波电路实现(4)交流变交流AC-AC:一般称作交流电力控制3 电力电子技术分类:分为电力电子器件制造技术和变流技术。
第1章电力电子器件1 电力电子器件与主电路的关系(1)主电路:指能够直接承担电能变换或控制任务的电路。
(2)电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或控制的电子器件。
2 电力电子器件一般都工作于开关状态,以减小本身损耗。
3 电力电子系统基本组成与工作原理(1)一般由主电路、控制电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。
(2)检测主电路中的信号并送入控制电路,根据这些信号并按照系统工作要求形成电力电子器件的工作信号。
(3)控制信号通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或关断。
(4)同时,在主电路和控制电路中附加一些保护电路,以保证系统正常可靠运行。
4 电力电子器件的分类根据控制信号所控制的程度分类(1)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的电力电子器件。
如SCR晶闸管。
(2)全控型器件:通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电力电子器件。
如GTO、GTR、MOSFET和IGBT。
(3)不可控器件:不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件。
如电力二极管。
根据驱动信号的性质分类(1)电流型器件:通过从控制端注入或抽出电流的方式来实现导通或关断的电力电子器件。
如SCR、GTO、GTR。
(2)电压型器件:通过在控制端和公共端之间施加一定电压信号的方式来实现导通或关断的电力电子器件。
如MOSFET、IGBT。
根据器件内部载流子参与导电的情况分类(1)单极型器件:内部由一种载流子参与导电的器件。
《电力电子技术》学习资料
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《电力电子技术》学习资料概述本文档旨在提供关于电力电子技术的研究资料,帮助读者了解该领域的基本概念和原理。
1. 电力电子技术简介- 电力电子技术是指利用电子器件和电力技术,将电能进行控制、变换和传输的技术领域。
- 电力电子技术广泛应用于电力系统、工业控制、电动车辆、电力传输等领域。
2. 电力电子技术的重要原理与器件2.1 可控硅器件- 可控硅器件是电力电子技术中最基本的器件之一。
- 可控硅器件可以实现对电能的方向、大小以及周期进行控制,广泛应用于电动机控制、电能变换等领域。
2.2 逆变器与变频器- 逆变器用于将直流电转换为交流电,常用于太阳能发电系统、UPS系统等。
- 变频器用于控制交流电机的转速和转矩,广泛应用于变频空调、工业驱动等领域。
2.3 共模电路- 共模电路用于电力系统的滤波和隔离。
- 共模电路能够有效抑制电力系统中的干扰信号和电磁波。
2.4 光伏逆变器- 光伏逆变器是将光伏电池所产生的直流电转换为交流电的装置。
- 光伏逆变器广泛应用于太阳能发电系统,为电网注入可再生能源。
3. 电力电子技术的应用3.1 电力系统- 电力电子技术在电力系统中起到重要作用,可以实现电力的传输、分配和控制。
- 电力电子技术能够提高电力系统的稳定性和效率。
3.2 工业控制- 电力电子技术在工业控制中应用广泛,如电动机控制、自动化生产线等。
- 电力电子技术可以实现对电力的精确控制和调节。
3.3 电动车辆- 电力电子技术是电动车辆关键技术之一。
- 电力电子技术可以实现电动车辆的电能转换和控制,提高能源利用效率。
3.4 可再生能源- 电力电子技术在可再生能源的应用中起到重要作用。
- 电力电子技术可以将风能、光能等可再生能源转换为可用的电能,推动可再生能源的开发利用。
总结本文档介绍了电力电子技术的基本概念、重要原理与器件,以及其在电力系统、工业控制、电动车辆和可再生能源中的应用。
通过学习电力电子技术,读者可以更深入了解和应用这一领域的知识。
电力电子技术期末重要知识点考试重点
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《电力电子技术》复习提要
一、主要知识点:
1、电力电子技术的概念。
电力电子器件的分类。
电力电子装置提供给负载的是各种不同的直流电源、恒频交流电源和变频交流电源,因此也可以说,电力电子技术研究的也就是电源技术。
电力电子技术的节能效果十分显著,因此它也被称为是节能技术。
2、晶闸管的结构与工作原理,晶闸管得导通条件,GTO与晶闸管区别。
这样做的目的?晶闸管的各电流参数的定义。
GTR的二次击穿。
3、电力电子器件的主要消耗。
4、各种整流电流的移相范围,触发脉冲间隔与晶闸管的最大反向电压。
5、空电路对电感性负载来讲,都存在一个失控的问题,必须加续流二极管才能得以解决。
半空电路或带续流二极管的可控整流电路均不能实现逆变。
原因?
6、三相半波与三相全控可控整流电路带阻感性负载时,电流是否连续的临界角。
7、整流电路波形的画法,特别是三相带在电感性负载电路各电流波形的画法与电压电流的定量计算。
8、同步信号为锯齿波的触发电路的结构。
9、晶闸管可控整流电路可否在其输出两端并联电容?
10、逆变电路的分类,有源逆变的条件,逆变失败的原因,最小
逆变的限制。
11、逆变电路的换流方式。
电压、电流型逆变电路的特点,工作原理,波形的画法
12、晶闸管串联时实现动态均匀压的方法,晶闸管并联时实现动态均压的方法。
13、PWM控制技术。
二、题型及分值:
填空题30分,选择题;20分,判断题20分,简答题20分,作图与计算题10分。
电力电子技术知识点总结
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电力电子技术知识点总结一、电力电子器件1. 晶闸管:晶闸管是一种具有双向导电性能的电子器件,可以控制大电流、大功率的交流电路。
其结构简单,稳定性好,具有一定的可逆性,可用作直流电压调节元件、交流电压调节元件、静止开关、逆变器等。
2. 可控硅:可控硅是一种具有双向导电性的半导体器件,具有控制开关特性,可用于控制大电流、大功率的交流电路。
可控硅具有可控性强,工作稳定等特点,适用于电力调节、交流电源、逆变器等领域。
3. MOSFET:MOSFET是一种以金属氧化物半导体栅极场效应晶体管为基础的器件,和普通的MOS晶体管相比,MOSFET在导通电阻上有较低的压降、耗散功率小、寄生电容小、开关速度快等优点,适用于开关电路、逆变器、电源调节等领域。
4. IGBT:IGBT是一种继承了MOSFET和双极晶体管的特点的半导体器件,具有高阻塞电压、低导通压降、大电流、耐脉冲电流等特点,适用于高频开关电路、变频器、电源逆变器、电机调速等领域。
5. 二极管:二极管是最基本的电子元件之一,具有正向导通和反向截止的特点,广泛用于整流、短路保护、开关电源等方面。
以上所述的电力电子器件是电力电子技术的基础,掌握了这些器件的特性和应用,对于电力电子技术的学习和应用具有重要的意义。
二、电力电子拓扑结构1. 变流器拓扑结构:变流器是电力电子技术中的一种重要装置,用于将直流电转换为交流电或者改变交流电的频率、电压和相数等。
常见的变流器拓扑结构包括单相全桥变流器、三相全桥变流器、单相半桥变流器、三相半桥变流器等。
2. 逆变器拓扑结构:逆变器是电力电子技术中的一种重要装置,用于将直流电转换为交流电,逆变器可以选择不同的拓扑结构和控制策略,以满足不同的电力系统需求。
常见的逆变器拓扑结构包括单相全桥逆变器、三相全桥逆变器、单相半桥逆变器、三相半桥逆变器等。
3. 母线型柔性直流输电系统:母线型柔性直流输电系统是一种新型电力电子系统,用于将大容量的交流电转换为直流电进行长距离输电。
电力电子技术复习重点
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第一章电力电子器件1、电力电子技术就是用电力电子器件对电能进行变换与控制的技术流(AC—AC)。
常用电力电子器件、电路图形文字符号与分类:二、晶闸管的导通条件:阳极正向电压、门极正向触发电流、三、晶闸管关断条件就是:晶闸管阳极电流小于维持电流。
导通后晶闸管电流由外电路决定实现方法:加反向阳极电压。
3、晶闸管额定电流就是指:晶闸管在环境温度40与规定的冷却状态下,稳定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
4、IT(AV)与其有效值IVT的关系就是IT(AV)=IVT/1、575、晶闸管对触发电路脉冲的要求就是:1)触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通 2)触发脉冲应有足够的幅度3)所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极电压,电流与功率额定且在门极伏安特性的可靠触发区域之内4)应有良好的抗干扰性能,温度稳定性与主电路的电气隔离。
第二章:整流电路1、单相桥式全控整流电路结构组成:A.纯电阻负载:α的移相范围0~180º,Ud 与Id的计算公式,要求能画出在α角下的Ud ,Id及变压器二次测电流的波形(参图3-5);B.阻感负载:R+大电感L下,α的移相范围0~90º,Ud 与Id计算公式要求能画出在α角下的Ud ,Id,Uvt1及I2的波形(参图3-6);2、三相半波可控整流电路:α=0 º的位置就是三相电源自然换相点A)纯电阻负载α的移相范围0~150 ºB)阻感负载(R+极大电感L)①α的移相范围0~90 º②Ud IdIvt计算公式③参图3-17 能画出在α角下能Ud IdIvt的波形(Id电流波形可认为近似恒定)3、三相桥式全控整流电路的工作特点:A)能画出三相全控电阻负载整流电路,并标出电源相序及VT器件的编号。
B)纯电阻负载α的移相范围0~120 ºC)阻感负载R+L(极大)的移相范围0~90 ºUd IdIdvtIvt的计算及晶闸管额定电流It(AV)及额定电压Utn的确定D)三相桥式全控整流电路的工作特点:1)每个时刻均需要两个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中一个晶闸管就是共阴极组的,一个共阳极组的,且不能为同一相的晶闸管。
《电力电子技术》复习资料
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《电力电子技术》复习资料一 电力电子器件1. 要点:① 半控器件:晶闸管(SCR )全控器件:绝缘栅双极型晶体管(IGBT )、电力晶体管(GTR )、 门极关断晶闸管(GTO )、电力场效应管(MOSEFT ) 不可控器件:电力二极管各器件的导通条件、关断方法、电气符号及特点。
②注意电流有效值与电流平均值的区别: 平均值:整流后得到的直流电压、电流。
有效值:直流电压、电流所对应的交流值。
波形系数:K f =有效值/平均值 。
③电力电子技术器件的保护、串并联及缓冲电路: du /dt :关断时,采用阻容电路(RC )。
di/dt :导通时,采用电感电路。
二 整流电路1. 单相半波电路:① 注意电阻负载、电感负载的区别: ② 有效值与平均值的计算:平均值:整流后得到的直流电压、电流。
21cos 0.452d U U α+=d d U I R=有效值:直流电压、电流所对应的交流值。
U U =U I R = 波形系数:电流有效值与平均值之比。
f dIk I =② 注意计算功率、容量、功率因数时要用有效值。
③ 晶闸管的选型计算:Ⅰ求额度电压:2TM U =,再取1.5~2倍的裕量。
Ⅱ 求额度电流(通态平均电流I T (AV )) 先求出负载电流的有效值(f d I k I =); →求晶闸管的电流有效值(I T =I );→求晶闸管的电流平均值(()/T AV T f I I k =),再取1.5~2倍裕量。
2. 单相全桥电路负载:①注意电阻负载、电感负载和反电动势负载的区别: ② 电阻负载的计算:α移相范围:0~π负载平均值:整流后得到的直流电压、电流。
(半波的2倍)21cos 0.92d U U α+=d d U I R=负载有效值:直流电压、电流所对应的交流值。
U U =U I R = 晶闸管:电流平均值I dT 、电流有效值I T :dT d12I I =T I =③ 电感负载的计算:Ⅰ加续流二极管时,与电阻负载相同。
电力电子技术期末复习要点
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电力电子技术期末复习题一、辨析题要点:1、由交流到直流的电力变换称为整流,由直流到直流的电力变换称为直流斩波,由交流到交流的电力变换称为交交变频或交流电力控制,由直流到交流的电力变换称为逆变。
2、电力电子器件目前专指电力半导体器件,一般都工作在开关状态。
3、按照器件能够被控制电路信号所控制的程度,分为以下三类:半控型器件、全控型器件、不可控器件。
4、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。
器件的关断由其在主电路中承受的电压和电流决定,如晶闸管(Thyristor)及其大部分派生器件。
5、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:绝缘栅双极晶体管(IGBT——Insulated-Gate Bipolar Transistor)电力场效应晶体管(Power MOSFET)门极可关断晶闸管(GTO,Gate Turn-Off)电力晶体管(GTR,Giant Transistor)12、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(Power Diode),只有两个端子,器件的通和断是由其在主电路中承受的电压和电流决定的。
13、按照驱动电路加在器件控制端和公共端之间信号的性质,分为两类:1)电流驱动型→通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制。
如:门极可关断晶闸管(GTO,Gate Turn-Off)和电力晶体管(GTR,Giant Transistor)2)电压驱动型→仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制。
如:绝缘栅双极晶体管(Insulated-Gate Bipolar Transistor——IGBT)电力场效应晶体管(Power MOSFET)14、电力二极管是以半导体PN结为基础,主要特性为不可控的单向导电性。
目前常用的电力二极管有普通二极管、快恢复二极管和肖特基二极管三类。
《电力电子技术》复习要点.pdf
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王兆安《电力电子技术》复习要点第一章绪论1、电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。
2、电力变换的种类3、晶闸管半控型器件主要采用相位控制方式,称为相控方式;全控型器件主要采用脉宽调制方式,称为斩控方式。
4、1957年第一个晶闸管的问世标志着电力电子技术的诞生。
第二章电力电子器件1、电力电子器件与信息电子器件相比具有的的特征:(1)电力电子器件可处理的电功率大;(2)电力电子器件工作在开关状态;(3)电力电子器件需信息电子电路来控制;(4)电力电子器件需安装散热器。
2、在实际中,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。
3、按照能够被控制电路信号所控制的程度分为:半控型器件;全控型器件;不可控器件。
4、按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质,电力电子器件分为:电流驱动型;电压驱动型。
GTO、GTR为电流驱动型,IGBT、MOSFET为电压驱动型。
5、驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的波形,电力电子器件分为:脉冲触发型;电平控制型。
6、晶闸管导通的条件:晶闸管阳极承受正向电压,且门极有触发电流。
7、晶闸管由导通变为关断的条件:去掉阳极正向电压或者施加反压,或者使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。
8、晶闸管只可以控制开通不能控制关断,因此被称为半控型器件。
电力晶体管、电力场效应晶体管、绝缘栅双极晶体管可以通过在门极施加负的脉冲电流使其关断,因而属于全控型器件。
8、维持电流是指使晶闸管维持导通所必需的最小电流9、擎住电流是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。
10、晶闸管的四怕:高压、过流、电压冲击du/dt、电流冲击di/dt。
第三章整流电路1、整流电路的分类:(1)按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。
(2)按电路结构可分为桥式电路和零式电路。
(3)按交流输入相数分为单相电路和多相电路。
(4)按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,分为单拍电路和双拍电路。
电力电子技术-期末考试复习要点
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电⼒电⼦技术-期末考试复习要点课程学习的基本要求及重点难点内容分析第⼀章电⼒电⼦器件的原理与特性1、本章学习要求1.1 电⼒电⼦器件概述,要求达到“熟悉”层次。
1)电⼒电⼦器件的发展概况及其发展趋势。
2)电⼒电⼦器件的分类及其各⾃的特点。
1.2 功率⼆极管,要求达到“熟悉”层次。
1)功率⼆极管的⼯作原理、基本特性、主要参数和主要类型。
2)功率⼆极管额定电流的定义。
1.3 晶闸管,要求达到“掌握”层次。
1)晶闸管的结构、⼯作原理及伏安特性。
2)晶闸管主要参数的定义及其含义。
3)电流波形系数k f的定义及计算⽅法。
4)晶闸管导通和关断条件5)能够根据要求选⽤晶闸管。
1.4 门极可关断晶闸管(GTO),要求达到“熟悉”层次。
1)GTO的⼯作原理、特点及主要参数。
1.5 功率场效应管,要求达到“熟悉”层次。
1)功率场效应管的特点,基本特性及安全⼯作区。
1.6 绝缘栅双极型晶体管(IGBT),要求达到“熟悉”层次。
1)IGBT的⼯作原理、特点、擎住效应及安全⼯作区。
1.7 新型电⼒电⼦器件简介,要求达到“熟悉”层次。
2、本章重点难点分析有关晶闸管电流计算的问题:晶闸管是整流电路中⽤得⽐较多的⼀种电⼒电⼦器件,在进⾏有关晶闸管的电流计算时,针对实际流过晶闸管的不同电流波形,应根据电流有效值相等的原则选择计算公式,即允许流过晶闸管的实际电流有效值应等于额定电流I T对应的电流有效值。
利⽤公式I = k f×I d = 1.57I T进⾏晶闸管电流计算时,⼀般可解决两个⽅⾯的问题:⼀是已知晶闸管的实际⼯作条件(包括流过的电流波形、幅值等),确定所要选⽤的晶闸管额定电流值;⼆是已知晶闸管的额定电流,根据实际⼯作情况,计算晶闸管的通流能⼒。
前者属于选⽤晶闸管的问题,后者属于校核晶闸管的问题。
1)计算与选择晶闸管的额定电流解决这类问题的⽅法是:⾸先从题⽬的已知条件中,找出实际通过晶闸管的电流波形或有关参数(如电流幅值、触发⾓等),据此算出通过晶闸管的实际电流有效值I,考虑(1.5~2)倍的安全裕量,算得额定电流为I T = (1.5~2) I /1.57,再根据I T值选择相近电流系列的晶闸管。
电力电子期末总结知识点
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电力电子期末总结知识点本学期,我们学习了关于电力电子的相关知识,涉及到了电力电子器件、电力电子系统、电力电子控制等方面。
在这门课程中,我们学习到了许多重要的知识点,下面我将对这些知识点进行总结。
首先,我们学习了电力电子器件。
电力电子器件是实现电力电子变换功能的关键部件。
在本学期的学习中,我们重点学习了晶闸管、整流二极管、可控硅、MOSFET、IGBT等常见的电力电子器件。
我们深入了解了这些器件的工作原理、特性以及应用范围,对于理解电力电子的基本原理和设计具有非常重要的意义。
其次,我们学习了电力电子系统。
电力电子系统是由电力电子器件和其他辅助电路组成的系统。
在本学期的学习中,我们涉及到了各种不同类型的电力电子系统,如交流调压器、交流变频器、逆变器等。
我们通过学习这些系统的工作原理和控制方法,深入了解了电力电子在实际应用中的广泛用途。
此外,我们还学习了电力电子控制。
电力电子控制是电力电子技术中的另一个重要组成部分,它能够对电力电子器件和系统进行精确的控制,实现电能的有效转换和调节。
在本学期的学习中,我们学习了各种电力电子控制方法,如PWM控制、电压调节、电流控制等。
通过学习这些方法,我们掌握了实际应用中电力电子控制的技术要点。
综上所述,本学期学习了电力电子器件、电力电子系统以及电力电子控制等多个方面的知识。
通过本学期的学习,我们对电力电子技术有了更深入的理解,掌握了电力电子的基本原理和设计方法。
这些知识对于我们日后的工作和研究具有重要的指导意义。
希望在未来的学习和工作中,能够不断应用和深化这些知识,为电力系统的发展做出贡献。
电力电子技术-复习(讲解)
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21
第三章 有源逆变
掌握有源逆变的工作条件 (注意与第二章学习的电路相结合,掌握电路的
可逆变工作条件) 掌握三相半波及三相桥式有源逆变电路的工作
原理、注意哪些电路不能进行有源逆变 掌握逆变失败概念、最小逆变角的限制条件
uVT
1,4
d) 0 i2
e) 0
t t
t 14 t
单相桥式全控整流电路感性负载小结
负载电流id连续且波形近似为一水平线。
u1
• u2过零变负时,由于电感的作用晶
闸管VT1和VT4中仍流过电流id,并
不关断。
u2
• 至ωt=π+a 时刻,流过VT1和VT4的 O
电流转移到VT2和VT3上--换相
伏安特性曲线:正向特性;反向特性。
电压:额定电压等
电流: IT(AV) ★、IH、 IL
动态:断态电压临界上升率、通态电
流临界上升率、 tOF、 tON
三个区域:不可触发、不可靠触发、 可靠触发区域
4
晶闸管的结构与工作原理
G
KK
A A G
a)
A
P1
N1
J1
G
P2 N2
J2 J3
K b)
K G
A c)
26
逆变颠覆概念
在逆变电路中,如触发不可靠,将使换相失败, 形成交流与直流两电源的顺极性串联,造成短
路而使逆变失败,称“逆变颠覆”。
电力电子技术复习资料
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第一章电力电子变换和控制技术导论1、电源可分为两类:直流电(D.C),频率f=0 ;交流电(A.C),频率f≠02、利用开关器件实现电力变换的基本原理:答案见第二版第七页。
(可省略写关键点不能少)3、AC/DC基本整流电路工作(控制)方式:相控整流、PWM(脉冲宽度调制)控制整流。
04、DC/AC基本逆变电路工作方式:方波、PWM5、AC/AC直接变频、变压电路工作方式:周期控制6、DC/DC直流变换电路:PWM、PFM.。
7、课本第十五页:在图1.8(a)中(1)、(2)、(3)三条8、电力变换类型:*******************************************************************************1、电力技术、电子技术和电力电子技术三者所涉及的技术内容和研究对象是什么?三者的技术发展和应用主要依赖什么电气设备和器件?电力技术涉及的技术内容:发电、输电、配电及电力应用。
其研究对象是:发电机、变压器、电动机、输配电线路等电力设备,以及利用电力设备来处理电力电路中电能的产生、传输、分配和应用问题。
其发展依赖于发电机、变压器、电动机、输配电系统。
其理论基础是电磁学(电路、磁路、电场、磁场的基本原理),利用电磁学基本原理处理发电、输配电及电力应用的技术统称电力技术。
电子技术,又称为信息电子技术或信息电子学,研究内容是电子器件以及利用电子器件来处理电子电路中电信号的产生、变换、处理、存储、发送和接收问题。
其研究对象:载有信息的弱电信号的变换和处理。
其发展依赖于各种电子器件(二极管、三极管、MOS管、集成电路、微处理器电感、电容等)。
电力电子技术是一门综合了电子技术、控制技术和电力技术的新兴交叉学科。
它涉及电力电子变换和控制技术,包括电压(电流)的大小、频率、相位和波形的变换和控制。
研究对象:半导体电力开关器件及其组成的电力开关电路,包括利用半导体集成电路和微处理器芯片构成信号处理和控制系统。
电力电子技术考试复习资料
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一、填空1.1 电力变换可分为以下四类:交流变直流、直流变交流、直流变直流和交流变交流。
1.2 电力电子器件一般工作在 开关 状态。
1.3 按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度,可将电力电子器件分为: 半控 型器件, 全控型器件,不可控器件等三类。
1.4 普通晶闸管有三个电极,分别是 阳极 、 阴极 和 门极1.5 晶闸管在其阳极与阴极之间加上 正向 电压的同时,门极上加上 触发 电压,晶闸管就导通。
1.6 当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极加何种极性解发电压,管子都将工作在 截止 状态。
1.7 在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为 通态损耗 ,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为 开关损耗 。
1.8 电力电子器件组成的系统,一般由 控制电路 、 驱动电路 和 主电路 三部分组成 1.9 电力二极管的工作特性可概括为 单向导电性 。
1.10 多个晶闸管相并联时必须考虑 均流 的问题,多个晶闸管相串联时必须考虑 均压 的问题。
1.11 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 电流驱动 和电压驱动 两类。
2.1 单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角a 的最大移相范围是︒180~0。
2.1 单相桥全控整流电路中,带纯阻负载时,a 角的移相范围是︒180~0,单个晶闸管所所承受的最大反压为22u ,带阻感负载时,a 角的移相范围是︒90~0,单个晶闸管所所承受的最大反压为22u2.3 三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位相序依次互差︒120,单个晶闸管所承受的最大反压为26u ,当带阻感负载时,a 角的移相范围是2~0π2.4 逆变电路中,当交流侧和电网边结时,这种电路称为 有源逆变电路 ,欲现实有源逆变,只能采用全控电路,当控制角20π<<a 时,电路工作在 整流 状态,ππ<<a 2时,电路工作在 逆变 状态。
电力电子技术复习资料整理版.doc
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第1章电力电子器件1.电力电子器件一般工作在开关状态。
红在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为通态损耗,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为开关损耗。
苑电力电子器件组成的系统,一般由控制电路、驱动电路、主电路三部分组成,由于电路屮存在电压和电流的过冲,往往需添加保护电路。
L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器件、双极型器件、复合型器件三类。
匸电力二极管的工作特性可概扌舌为承受止向电压导通,承受反和电压截止。
6・电力二极管的主要类型有普通二极管、快恢复二极管、肖特基二极管。
7.肖特基二极管的开关损耗小于快恢复二极管的开关损耗。
匕晶闸管的基木工作特性可概括为正向电压门极有触发则导通、反向电压则截止O匹对同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL在数值大小上有IL大于IH o 匹晶闸管断态不重复电压UDSM与转折电压Ubo数值大小上应为,IJDSM大于_Uboo11 •逆导晶闸管是将二极管与晶闸管反并联(如何连接)在同一管芯上的功率集成器件。
2GT0的多元集成结构是为了便于实现门极控制关断而设计的。
生M0SFET的漏极伏安特性11«的三个区域与GTR共发射极接法时的输出特性11«的三个区域有对应关系,其中前者的截止区对应后者的截止区、前者的饱和区对应后者的放大区、前者的非饱和区对应后者的饱和区。
込电力M0SFET的通态电阻具有正温度系数。
15^TGBT的开启电压UGE (th)随温度升高而略冇下降,开关速度小于电力MOSFET o匹按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端Z间的性质,可将电力电子器件分为电压驱动型和电流驱动型两类。
12JGBT的通态压降在1/2或1/3额定电流以下区段具有负温度系数,在1/2或1/3额定电流以上区段具有止温度系数。
18•在如下器件:电力二极管(Power Diode)、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(TGBT)中,属于不町控器件的是电力二极管,属于半控型器件的是晶闸管,属于全控型器件的是_ GTO、GTR、电力MOSFET、IGBT ;屈于单极型电力电子器件的冇电力MOSFET ,屈于双极型器件的冇电力二极管、晶闸管、GTO、GTR ,属于复合型电力电子器件得有【GBT ;在可控的器件屮,容量最大的是晶闸管,工作频率最高的是电力MOSFET,属于电压驱动的是电力MOSFET、IGBT ,屈于电流驱动的是晶闸管、GTO、GTR 。
《电力电子技术》期末复习提纲
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《电力电子技术》期末复习提纲电力电子技术是电气工程的一个重要分支,广泛应用于电力变换与控制领域。
以下是《电力电子技术》期末复习提纲。
一、电力电子技术概述1.电力电子技术的定义和发展历程2.电力电子技术的应用领域和重要性二、电力电子器件1.二极管、可控硅、晶闸管等常用电力电子器件的结构和特性2.电力电子器件的工作原理和应用场合3.电力电子器件的优缺点及选型注意事项三、电力电子电路1.单相和三相电压变换电路的基本组成和特点2.线性和非线性负载电压变换电路的特点和应用3.电力电子电路的控制策略和控制方法四、PWM调制技术1.PWM调制技术的定义、作用和优点2.固定频率PWM调制和变频PWM调制的原理和特点3.PWM调制技术在电力电子中的应用实例五、直流调速技术1.直流电机的基本结构和工作原理2.直流调速系统的基本组成和工作原理3.直流调速系统的调压和调速方式及其特点六、交流调速技术1.变频调速技术的基本原理和分类2.单相和三相交流调速电机的控制策略和控制方法3.交流调速系统的应用领域和发展趋势七、电力电子变换器1.逆变器、换流器和变频器的基本结构和工作原理2.电力电子变换器的功率流动和电磁干扰问题3.电力电子变换器的控制方法和改进措施八、电力电子在电力系统中的应用1.变压器的主动无功补偿技术2.电力电子调压技术在输电线路中的应用3.可控变压器在高压输电系统中的应用实例以上是《电力电子技术》期末复习提纲,每个知识点都需要理解其基本原理、应用场合以及相关的控制方法和技术。
复习时要结合教材、课件、课堂笔记等资料进行系统的学习和总结,重点掌握各个知识点的关键概念和关键流程,同时进行习题和例题的练习,加深对知识点的理解和运用能力。
希望以上提纲对你的复习有所帮助,祝你成功完成期末考试!。
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电力电子技术期末复习题一、辨析题要点:1、由交流到直流的电力变换称为整流,由直流到直流的电力变换称为直流斩波,由交流到交流的电力变换称为交交变频或交流电力控制,由直流到交流的电力变换称为逆变。
2、电力电子器件目前专指电力半导体器件,一般都工作在开关状态。
3、按照器件能够被控制电路信号所控制的程度,分为以下三类:半控型器件、全控型器件、不可控器件。
4、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。
器件的关断由其在主电路中承受的电压和电流决定,如晶闸管(Thyristor)及其大部分派生器件。
5、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:绝缘栅双极晶体管(IGBT——Insulated-Gate Bipolar Transistor)电力场效应晶体管(Power MOSFET)门极可关断晶闸管(GTO,Gate Turn-Off)电力晶体管(GTR,Giant Transistor)12、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(Power Diode),只有两个端子,器件的通和断是由其在主电路中承受的电压和电流决定的。
13、按照驱动电路加在器件控制端和公共端之间信号的性质,分为两类:1)电流驱动型→通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制。
如:门极可关断晶闸管(GTO,Gate Turn-Off)和电力晶体管(GTR,Giant Transistor)2)电压驱动型→仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制。
如:绝缘栅双极晶体管(Insulated-Gate Bipolar Transistor——IGBT)电力场效应晶体管(Power MOSFET)14、电力二极管是以半导体PN结为基础,主要特性为不可控的单向导电性。
目前常用的电力二极管有普通二极管、快恢复二极管和肖特基二极管三类。
15、晶闸管的外形有螺栓型和平板型两种封装,并在上面引出阳极A、阴极K和门极(控制端)G三个联接端。
内部是PNPN四层半导体机构。
16、只有门极触发(包括光触发)是最精确、迅速而可靠的控制手段。
17、一般取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压2~3倍。
裕量,一般取1.5~2倍。
19、使晶闸管维持导通所必需的最小电流叫维持电流 I H ,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叫擎住电流 I L 。
通常I L 约为I H 的2~4倍。
20、 已经导通的晶闸管的可被关断的条件是流过晶闸管的电流减小至维持电流I H 以下。
21、 晶闸管的派生器件主要有:快速晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管和光控晶闸管。
22、造成在不加门极触发控制信号即能使晶闸管从阻断状态转为导通状态的非正常转折,有两种因素:一是阳极的电压上升率d u /d t 太快,二是阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应。
23、 电力MOSFET 工作在开关状态,既是在截止区和非饱和区之间来回转换。
24、 绝缘栅双极晶体管是GTR 和MOSFET 器件技术的复合,结合二者的优点,具有好的特性。
25、电力电子器件的驱动电路还要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节,一般采用光隔离或磁隔离。
光隔离一般采用光耦合器, 磁隔离的元件通常是脉冲变压器。
26、 抑制过电压的方法之一是用RC 阻容电路吸收可能产生过电压的能量,并用电阻将其消耗。
27、 用快速熔断器是电力电子装置中最有效、应用最广的一种过电流保护措施。
28、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,称触发角或控制角。
用α表示。
29、 晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,叫导通角,用θ表示。
30、 低频整流电路一般采用相位控制方式,高频整流电路一般采用PWM 控制方式。
31、在整流主电路直流输出侧串联一个平波电抗器,用来减少电流的脉动和延长晶闸管导通的时间。
32、单相全波可控整流电路的特性与单相桥式全控整流电路基本一致,主要的区别为:单相全波只用2个晶闸管;晶闸管承受的最大电压为22 U 2。
单相半波可控整流电路中,晶闸管可能承受的最大反向峰值电压为2U 2 33、单相半控桥电感性负载电路中,在负载两端并联一个续流二极管的目的是防止失控现象的产生。
34、 驱动电路是电力电子器件主电路与控制电路之间的接口。
35、 三相半波可控整流电路常用共阴极接法。
36、三相半波可控整流电路中将二极管换相时刻,作为各相晶闸管能触发导通的最早时刻,即 =0︒的位置,这些点也称为自然换相点。
37、 单相全控桥式整流电阻性负载电路中,触发角的最大移相范围是180°。
38、 单相桥可控整流电路,控制角为α,带阻感性负载时的功率因数是0.9cos α 39、三相桥可控整流电路,控制角为α,带阻感性负载时的功率因数是0.955cos α40、 三相桥可控整流电路阻感负载时按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60︒。
41、三相桥可控整流电路采用两种脉冲触发方法:一种是宽脉冲触发,另一种是双窄脉冲触发,其中常用的是双窄脉冲触发。
42、 由于整流电路中变压器漏感的存在,出现了换相重叠角γ ,整流输出电压平均值U d 降低。
43、双反星形可控整流电路设置电感量为L p 的平衡电抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。
其绕组极性相反的目的:消除直流磁通势。
44、双反星形可控整流电路阻感负载时U d 的计算公式为αcos 17.12U U =d ,每只晶闸管导通120︒,晶闸管承受的最大正反向电压均为 2RM FM 45.2U U U ==。
45、电力机车下坡行驶要求整流电路工作在有源逆变方式。
全控桥式变流器直流电动机卷扬机拖动系统中,当提升重物时, U d 与 E d 的关系为U d > E d 。
46、 逆变分为有源逆变和无源逆变两种。
47、产生逆变的条件有二:1)有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,其值大于变流器直流侧平均电压。
(2)晶闸管的控制角α > π/2,使U d 为负值。
48、半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电压u d 不能出现负值,也不允许直流侧出现负极性的电动势,故不能实现有源逆变。
欲实现有源逆变,只能采用全控电路。
49、三相桥整流电路的有源逆变和整流的区别:控制角 α 不同0<α < π /2时,电路工作在整流状态。
π /2< α < π 时,电路工作在逆变状态。
50、 α> π /2时的控制角用π-α=β 表示,称为逆变角。
51、逆变时,一旦换相失败,外接直流电源就会通过晶闸管电路短路,或使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大短路电流。
这种现象成为逆变失败(或逆变颠覆) 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脉冲,如脉冲丢失、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)换相的裕量角不足,引起换相失败。
52、 两种最基本的电路是降压斩波电路和升压斩波电路。
53、 直流斩波电路常用PWM 控制方式。
54、交流-交流变流电路:一种形式的交流变成另一种形式交流的电路,可改变相关的电压、电流、频率和相数等。
交流电力控制电路:只改变电压、电流或控制电路的通断,不改变频率。
55、交流电力控制电路的类型有:交流调压电路、交流调功电路和交流电子开关。
其中交流调压电路采用移相控制方式,交流调功电路和交流电子开关采用过零通断控制方式。
56、晶闸管交交变频电路,也称周波变流器。
单相交交变频电路由P 组和N 组反并联相控整流电路组成。
改变两组变流器的切换频率,就可改变输出频率ωο,改变变流电路的控制角α,就可以改变交流输出电压的幅值。
57、交交变频电路输出正弦波电压的调制方法:余弦交点法。
58、交交变频也称为直接变频,交直交变频也称为间接变频。
和交直交变频电路比较,交交变频电路的优点:只用一次变流,效率较高,可方便地实现四象限工作,低频输出波形接近正弦波。
缺点是:输入功率因数较低,输入电流谐波含量大。
59、逆变——与整流相对应,直流电变成交流电。
交流侧接电网,为有源逆变,交流侧接负载,为无源逆变。
60、无源逆变电路换流方式:器件换流、电网换流、负载换流、强迫换流,器件换流——适用于全控型器件,其余三种方式——针对晶闸管。
61、逆变电路按其直流电源性质不同分为两种:电压型逆变电路,电流型逆变电路。
电压型逆变电路的特点:(1) 直流侧为电压源或并联大电容储能,直流侧电压基本无脉动;(2) 输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;(3) 阻感负载时需提供无功,为了给交流侧向直流侧反馈的无功提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管(或续流二极管)。
电流型逆变电路的特点:(1) 直流侧为电流源或串联大电感储能,直流侧电流基本无脉动;(2) 输出电流为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同; (3)直流侧电感起缓冲无功能量的作用,不必给开关器件反并联二极管。
62、三相电压型逆变电路常用180°导电方式,每次换流都是在同一相上下两臂之间进行,也称为纵向换流。
63、三相电流型逆变电路常用120°导电方式,每个臂一周期内导电120°,每时刻上下桥臂组各有一个臂导通,横向换流。
64、三相电压型逆变电路防止同一相上下两桥臂开关器件直通采取“先断后通”的方法。
65、单相并联谐振式逆变电路由C和L、R构成并联谐振电路。
属于电流型逆变电路,采用负载换相方式,要求负载电流略超前于负载电压,输出电流波形接近矩形波,负载电压波形接近正弦波。
66、PWM控制的理论基础是面积等效原理。
67、逆变电路中的PWM波形的产生方法有三大类:计算法:代表为特定谐波消去法调制法:异步调制-载波信号和调制信号不同步的调制方式和同步调制—载波信号和调制信号保持同步的调制方式;工程实用方法是规则采样法。
若要减小SPWM 逆变器输出电压基波频率,可采用的控制方法是减小正弦调制电压频率。
改变SPWM 逆变器中的调制比,可以改变输出正弦波的幅值。
采用多重化电压源型逆变器的目的,主要是为了减小输出谐波。
68、可在低频输出时采用异步调制方式,高频输出时切换到同步调制方式,这样把两者的优点结合起来,和分段同步方式效果接近。
69、 软开关与硬开关的定义。
软开关的作用:可降低开关损耗和开关噪声。
70、 软开关分类:零电压开关和零电流开关。
71、 软开关电路的分类:准谐振电路、零开关PWM 电路和零转换PWM 电路。