现代电力电子技术学习笔记

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《现代电力电子技术》林渭勋_18

《现代电力电子技术》林渭勋_18
2.电路结构
图4-7 K<1、α=π/3rad时变频电路的电量波形
4.4.1 理想条件下三相电流源SCR直接变频电路分析
3.输出电压波形
图4-8 K>1、α=0时变频电路的电量波形
4.4.2 同步电动机的调速方法
1.负载电压:根据理想条件,变频电路无内耗,设想在变频电路中存 在一假想直流电压U,其位置与间接变频电路(AC-DC-AC变频电路)相 仿。 2.同步电动机的调速方法:(1)改变磁通ϕ 延迟角α (2)改变超前角β (3)改变
第4章 PWM交流变换电路 4.1 概述 4.2 单相交流调压电路 4.3 三相交流调压电路
*4.4
由半控型器件组成的直接变频电路
4.5 由全控型器件组成的直接变频电路
4.1 概述
将一种交流电能转换成具有另种参数交流电能的 过程称为交流变换,凡能实现这种变换的电路泛 称交流变换电路(AC/AC变换电路)。随着技术的 发展,已拥有多种交流变换电路。
图4-1 单相PWM交流调压电路 a)主电路结构 b)电量波形
4.2.1 理想条件下PWM交流调压电路的工作情况
1.电压增益及输出电压谐波含量
2.输入电流iN和输出电流i0
4.2.1 理想条件下PWM交流调压电路的工作情况
3.感性负载下的电流频谱
图4-2 单相PWM交流调压电路的电流频谱 a)输出电流 b)输入电流
4.4.1 理想条件下三相电流源SCR直接变频电路分析
1.理想条件
图4-6 三相电流源SCR直接变频电路 1—负载侧超前角β形成电路 2—电源侧延迟角α形成电路 3—信号合成电路 4—电动机运行状态检测电路 5—速度给定 M—同步电动机 P—位置检测器
4.4.1 理想条件下三相电流源SCR直接变频电路分析

电力电子技术复习笔记

电力电子技术复习笔记
3) 移相环节 4) 双窄脉冲形成环节 双脉冲电路 V5、V6构成“或”门 当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出。 只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,
有脉冲输出。 三相桥式全控整流电路的情况,X输出,Y输入。 如VT1器件的X端(V4导通,X表现出为0) 接VT6器件的Y端(V6为0,V7、V8导通)。
3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路 1) 脉冲形成环节与放大 V4、V5 —脉冲形成;V7、V8 — 脉冲放大。当V4关断,V5和V6导通,C3的充电电压为左正右 负,约30v。当V4导通,A点降为0V,V5截止 脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时间常数R11C3有关。 2) 同步信号和锯齿波的形成
电力系统 ☞直流输电在长距离、大容量输电时有很大的优势,其送电端的 整阀和受电端的逆变阀都采用晶闸管变流装置,而轻型直流输电则主要 采用全控型的IGBT器件。近年发展起来的柔性交流输电(FACTS)也 是依靠电力电子装置才得以实现的。 ☞晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)、静止无 功发生器(SVG)、有源电力滤波器(APF)等电力电子装置大量用于 电力系统的无功补偿或谐波抑制。 ☞在变电所中,给操作系统提供可靠的交直流操作电源,给蓄电池 充电等都需要电力电子装置。 电子装置用电源 ☞各种电子装置一般都需要不同电压等级的直流电源供电。通信设备 中的程控交换机所用的直流电源以前用晶闸管整流电源,现在已改为采 用全控型器件的高频开关电源。大型计算机所需的工作电源、微型计算 机内部的电源现在也都采用高频开关电源。 ☞在大型计算机等场合,常常需要不间断电源Uninterruptible Power Supply__ UPS)供电,不间断电源实际就是典型的电力电子装置。 家用电器

电力电子技术学习总结

电力电子技术学习总结

• 逆变 在生产实际中除了需要将交流电转变为大小可调的直流电 供给负载外,常常还要将直流电转换成交流电,即逆变过程。 变流器工作在逆变状态时,如交流侧接至电网上,直流电将被 逆变成与电网同频的交流电并反馈回电网,因为电网有源,则 称为有源逆变。有源逆变是整流电路在特定条件下的工作状态, 其分析方法与整流状态时相同,在直流电机拖动系统中可通过 有源逆变将直流电机的能量传送到电网。 • 当前,电力电子作为节能、自动化、智能化、机电一体化的基 础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色 化的方向发展。现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技 术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为 主的现代电力电子学方向转变。
电力电子技术学习总结
电研041班:刘春玲
提纲: 一、电力电子技术的历史发展过程简介 二、课程所学主要内容总结 三、当今世界电力电子技术的发展现状及趋势
前 言
随着大功率半导体开关器件的发明和变流电路的进步和 发展,产生了利用这类器件和电路实现电能变换与控制的技 术——电力电子技术。电力电子技术横跨电力、电子和控制 三个领域,是现代电子技术的基础之一,是弱电子对强电力 实现控制的桥梁和纽带,已被广泛应用于工农业生产、国防、 交通、能源和人民生活的各个领域,有着极其广阔的应用前 景,成为电气工程中的基础电子技术。
4.电容性负载一般在变频器、不间断电源、开关电源等场合 使用。 • 可控整流电路的工作原理、特性、电压电流波形以及电量 间的数量关系与整流电路所带负载的性质密切相关,必须 根据负载性质的不同分别进行讨论。然而实际负载的情况 是复杂的,属于单一性质负载的情况是很少,往往是几种 性质负载的综合,所以在分析时还要根据具体情况进行详 细区别讨论。在学习整流电路过程中,根据交流电源的电 压波形、功率半导体器件的通断状态和负载的性质,分析 电路中各点的电压、电流波形,掌握整流电压和移相控制 的关系。掌握了电路中的电压、电流波形,也就掌握了电 路的工作原理。

电子电力技术 笔记

电子电力技术 笔记

以下笔记是我个人总结的针对考研的复试笔记,包括全部的考研的重点难点,希望学弟学妹们,好好把握取得优异成绩!第1章绪论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。

(重点内容)2 电力变换的种类(重点内容)(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2章电力电子器件1 电力电子器件与主电路的关系(重点内容)(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(重点内容)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。

对电力电子技术的认识(五篇范例)

对电力电子技术的认识(五篇范例)

对电力电子技术的认识(五篇范例)第一篇:对电力电子技术的认识电力电子技术就是对电力的变换,控制,具体的说有直流变直流,直流变交流,交流变直流,交流变交流,还有功率的变换,其中交流变交流还包括,变频,变相等。

电力电子涉及由半导体开关启动装置进行电源的控制与转换领域。

半导体整流控制、半导体硅整流的小型化等的出现,产生一个新的电力电子应用领域。

半导体硅整流、汞弧整流器应用于控制电源,但是这样的整流回路只是工业电子的一部分,对于汞弧整流器应用范围而言是有局限的。

半导体硅整流的应用涉及很多领域,如汽车、电站、航空电子、高频变频器等。

电力电子技术创新电力电子技术的创新与电力电子器件制造工艺,已成为世界各国工业自动化控制和机电一体化领域竞争最激烈的阵地,各发达国家均在这一领域注入极大的人力,物力和财力,使之进入高科技行业,就电力电子技术的理论研究言,目前日本、美国及法国、荷兰、丹麦等西欧国家可以说是齐头并进,在这些国家各种先进的电力电子功率量不断开发完善,促进电力电子技术向着高频化迈进,实现用电设备的高效节能,为真正实现工控设备的小型化,轻量化,智能化奠定了重要的技术基础,也为电力电子技术的不断拓展创新描绘了广阔的前景。

我国开发研制电力电子器件的综合技术能力与国外发达国家相比,仍有较大的差距,要发展和创新我国电力电子技术,并形成产业化规模,就必须走有中国特色的产学创新道路。

电力电子器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统。

而近20年来,随着通信、计算机、消费电子、汽车等产业的蓬勃发展,电力电子器件的应用范围有了大幅度的扩展,其技术己成为航空、航天、火车、汽车、通信、计算机、消费电子、工业自动化及其他科学与工业部门至关重要的基础。

当前,发展电力电子产业的首要意义在于节约电能,电力电子技术是实现高效节能、改造传统产业并促进机电一体化的关键技术。

它是弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间的桥梁,是我国国民经济的重要基础技术,是现代科学、工业和国防的重要支撑技术。

电力电子技术知识点自己总结

电力电子技术知识点自己总结

移相范围 90度 α=0度
阻感负载
波形
α=30度
α=90度
公式
当α<=60度时
电力电子技术知识点
γ随其他参数变化的规律
漏感可能一个集中的电感表示
由于电感的存在,换相过程不能瞬间完成
变压器漏感对整流电路的影响
盟 换相过程持续的时间可用电角度γ表示,称为换相重
叠角
出现换相重叠角γ,整流输出电压平均值Ud降低。
快速熔断器
保护 直流快速断路器
晶闸管串联:均压
过电流继电器
晶闸管并联:均流
存在问题:
优点: 缺点:
电路简单
公式
输出脉动大
移相范围: 180度
变压器二次侧有直流分量,会造成铁心磁化
缺点:
会出现电流断续 解决方法:在主电路输出侧串联一个电感
电路图
波形
单相桥式全控整流电路
带最大正向电压 晶闸管承受的最大反向电压
公式
单相可控整流
移相范围 180度 电路图
触发脉冲的宽度应晶闸管可靠导通
晶闸管触发电路应满足下列要求
触发脉冲应有足够的幅度
所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电 流和功率定额。
诮有良好的抗干扰性能
操作过电压
第九章
过电压产生及过电压保护
产生:
雷击过电压 换相过电压
关断过电压
一般采用rc电路保护
过电流保护
电力电子电路运行不正常或者发生故障时,可能会 发生过电流过电流分过载和短路两种情况
电流驱动型 电压驱动型
单极型器件
电力电子器件的分类方法3 双极型器件
复合型器件
IGBT的特性 参见书,写在本子上吧

电力电子技术实训心得(精选5篇)

电力电子技术实训心得(精选5篇)

电力电子技术实训心得(精选5篇)电力电子技术实训心得(篇1)我从中学到了很多宝贵的经验和知识。

通过这次电子工艺实习,我深刻的认识到了,理论知识和实践相结合是教学环节中相当重要的一个环节,只有这样才能提高自己的实际操作能力,并且从中培养自己的独立思考、勇于克服困难。

这次实习我真的很高兴,主要是自己亲自参与并弄好了一个收音机。

虽然是第一次自己亲手做实验,但是我在这次实习中认识到,只有自己亲手做了,才会明白其实很多事是很简单的,只要你敢做,就没有你做不到的事。

谁都有第一次,谁都会认为第一次是最难的。

在我刚刚拿到零件的时候,看到那么多的东西,还是很手忙脚乱的。

尤其是电阻那么的小,要是丢上一个,那就是前功尽弃了。

通过这一次的电子器件实习我不仅对成功有了更大向往,而且对于失败我也明白坦然的好处和换个角度想的态度。

一切的技术与经验都是在实践中一点一滴的积累来的,这次我又知道了不少电路元件与如何安装的知识。

实习是培养我们动手能力的一个好机会,通过这次的工艺实习,我们学会了基本的焊接技术,收音机的检测与调试,知道了电子产品的装配过程,我们还学会了电子元器件的识别及质量检验,知道了整机的装配工艺,这些为我们的培养动手能力及严谨的工作作风,也为我们以后的工作打下了良好的基矗总之,在实习过成中,要时刻保持清醒的头脑,出现错误,一定要认真的冷静的去检查分析错误!在实习过程中最挑战我动手能力的一项训练就是焊接。

焊接是金属加工的基本方法之一。

其基本操作五步法——准备施焊,加热焊件,熔化焊料,移开焊锡,移开烙铁(又三步法 )——看似容易,实则需要长时间练习才能掌握。

但焊接考核逼迫我们用仅仅一天的时间完成考核目标,可以说是必须要有质的飞跃。

于是我耐下心思,戒骄戒躁,慢慢来。

在不断挑战自我的过程中,我拿着烙铁的手不抖了,送焊锡的手基本能掌握用量了,焊接技术日趋成熟。

当我终于能用最短时间完成一个合格焊点时,对焊接的恐惧早已消散,取而代之的是对自己动手能力的信心。

电力电子技术知识点总结

电力电子技术知识点总结

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。

电力电子技术复习笔记,考试重点,王兆安

电力电子技术复习笔记,考试重点,王兆安

UUN
1 2 uUN dt 0.471U d 2
输出相电压基波幅值 UUN1m 和有效值 UUN1
UUV 1m
2 U d 0.637U d U d 3
2
UUV 1
UUV 1m 2
0.45U d
6.单相电流型逆变电路
电力电子技术 复习重点 Made by 3903 王子剑
180
4.斩控式调压电路
电力电子技术 复习重点 Made by 3903 王子剑
以电压过零为触发延迟角α 的起点,移相范围是 0 到 150 度。 波形分析要按同时有几个管子导通。三个:负载相电 压=电源相电压;两个:负载相电压=电源线电压一 半;均不导通:电压为 0。 减小延迟角,则导通时间加长,管子同时导通的可能 性大;增大延迟角,同时导通的管子数量减少 a.0~60 度,3+2(有时三管通有时两管) b.60~90 度,2(一直是两个管子通) c.90~150,2+0 优点:无低次谐波。 缺点:全控器件,耐压及通流能力低,结构复杂。 5.三相交流调压电路(只研究电阻负载!!)
① U 0
(
1

2U1 sin t ) 2 d (t )
U1
I0 U0 R
1 sin 2 2
晶闸管电流有效值 IVT =
I0 2
著名的图出自于此,图上也能看到,当α 小的时候管 子就 180 度全部导通了 3.1 谐波:只有奇次没有偶次谐波。
②功率因数小于 1,考虑到有断的情况(对比正弦电路 中,纯电阻的功率应该始终为 1) ③导通角与触发延迟角的关系: 3. 单相交流调压电路(阻感)
①基波和 3 倍次以外的谐波电流不流过零线,

《电力电子技术》阅读笔记

《电力电子技术》阅读笔记

《电力电子技术》读书笔记通过这学期十几周对于《电力电子技术》这本教材的学习,我对电力电子学有了简单地了解。

采用半导体电力开关器件构成各种开关电路,按一定的规律,周期性地,实时、适式的控制开关器件的通、断状态,可以实现电子开关型电力变化和控制。

这种电力电子变换和控制,被称为电力电子学或电力电子技术。

至于,什么是电力电子,强电与弱电的联系是什么,它有什么用途等等。

这些都将是阅读这本书的需要解决的主要问题和传达给我们的知识和要点,通过阅读这本书我们队这些问题都将会有一个比较深刻的理解和学习,为我们以后的学习和工作都会有一定的基础积累。

阅读这本书所提供我们的不仅仅知识课本上的那一点点知识要点,更可贵的是它为我们提供了许多我们在自己专业上以及以后工作的道路上的方向。

它就像一盏指明灯一样,虽只是星星点灯,但它却为我们的前进方向指明了航行的方向,起到的作用是非常巨大的。

如今,关于电力电子有关新能源的利用的话题越来越热烈,有关新能源的利用有很大的前景和客观的效益。

世界能源结构正在发生巨大的变革。

以资源有限、污染严重的石化能源为主的能源结构将逐步转变为以资源无限,清洁干净的可再生能源为主的多样性,复合型的能源结构。

太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其永不枯竭、无污染、不受地域资源限制等优点,正得到迅速的推广应用。

随着太阳能光伏发电应用的发展,太阳能光伏发电已经不再只是作为偏远无电地区的能源供应,而是向逐渐取代常规能源的方向发展。

在国外,并网发电逐渐成为太阳能光伏发电的主要应用领域,太阳能光伏产业已经逐渐形成,并持续高速发展。

目前国外并网逆变器技术发展十分迅速。

目前的研究主要集中在空间矢量PWM技术、数字锁相控制技术、数字DSP控制技术、最大功率点跟踪和孤岛检出技术,以及综合考虑以上方面的系统总体设计等。

国外的有些并网逆变器还设计同时具有独立运行和并网运行功能。

国内太阳能光伏应用仍以独立供电系统为主,并网系统则刚刚起步。

现代电力电子技术学习笔记

现代电力电子技术学习笔记
几种典型SR电路的电压型自驱动方式,驱动都直接取自变压器二次 绕阻。
* * *
VF1 VF2 SR全波 VF1
* *
VF2 SR正激
* *
VF1 VF2
SR倍流
电压型自驱动尚有通过变压器耦合(驱动取自变压器副边另加的附 加绕组)以及驱动取自滤波电感的电路等。
自驱动尤其是电压型自驱动简单易行,但自驱动方式的驱动信号存 在:易受变压器原边输入电压以及负载影响、开关管通断状态转换时有 较大信号尖峰、变换器死区时段无法提供驱动信号等问题,故建议尽量 选用外驱动方式。 5、倍流整流
2、 升压(Boost)型电路 电感电流连续工作模式(CCM)
,由于 升压型电路的输出电压不可能低于其输入电压且与输入电压极性相同。 应避免D接近于1,以免造成电路损坏。L↑,波动越小。C↑,波动越 小。
零电压转换PWM电路(Boost-ZVT PWM)
升压型零电压转换PWM电路的原理图
升压型零电压转换PWM电路的理想化波形 t0-t1时段:S断、S1通、VD通,uLr=Uo,iLr线性增长,iVD以同样的速 率下降,直到t1时刻,iLr=IL,iVD下降到零,二极管自然关断; t1-t2时段:S断、S1通、VD断,此时Lr与Cr构成谐振回路,由于L很大, 谐振过程中其电流基本不变,对谐振影响很小,可以忽略。谐振过程中 iLr增加而uCr下降,t2时刻uCr降到零,VDS导通,uCr被箝位于零,而 iLr保持不变; t2-t3时段:uCr被箝位于零,而iLr保持不变,这种状态一直保持到t3 时刻S开通、S1关断; t3-t4时段:t3时刻S开通时,uS为零,零压开通因此没有开关损耗。S 开通的同时S1关断,Lr中的能量通过VD1向负载侧输送,uLr下降,而iS 线性上升,到t4时刻iLr=0,VD1关断,iS =IL,电路进入正常导通状 态; t4-t5时段:t5 时刻S关断,由于Cr的存在,S关断时的电压上升率受到 限制,降低了S的关断损耗。

电力电子技术知识点汇总

电力电子技术知识点汇总

电力电子技术1.以电力为处理对象的电子技术称为电力电子技术。

它是一门利用电力电子器件对电能进行控制和转换的学科。

2.电力交换分为:交直变换(AC-DC 整流)直交变换(DC-AC 逆变)交交变换(AC-AC 交交变换)直直变换(DC-DC 斩波)3.1957年美国的通用电气公司研制出第一个晶闸管。

4.电源:直流电源,恒压恒频交流电源,变压变频电源。

5.电源涉及不间断电源、电解电源、电镀电源、开关电源(SMPS)、计算机及仪器仪表电。

6.高压直流输电(HVDC)晶闸管控制电抗器(TCR)晶闸管投切电容器(SVC)有源电力滤波(APF)7.为了减小本身的损耗,提高效率,电力电子器件一般工作在开关状态。

8.低频时通态损耗电力电子器件功率损耗的主要成因;器件开关频率较高,开关损耗随增大而成为器件功率损耗主要因素。

9.电力二极管:螺栓型和平板型两种封装。

10.当施加的反向电压过大时,反向电流将会急剧增大,破坏PN结反向偏置为截止的工作状态,这就是反向击穿。

反向电流未被限制住,使得反向电流和反向电压的乘积超过了PN 结所容许的耗散功率,就会因热量散发不出去而导致PN结温度上升,直至过热而烧毁,这就是热击穿。

PN结的电荷量随外加电压而变化,呈现一定的电容效应。

11.正向平均电流IF(Av)是指电力二极管长期运行时,在指定的管壳温皮平均值取标散热条件下,其允许流过的最大工频正弦平波电流的平均值。

肖特基二极管是单极器件12.为保证可靠,安全触发,触发电路所提供的触发电压、电流和功率都限制在可靠触发区。

13.实际中,应对晶闸管施加足够长时间的反向电压,使其充分恢复对正向电压的阻断能力,才能使晶闸管可靠关断。

14.GTR一般采用共发射极接法。

为了保证安全,最高工作电压Ucem要比BUceo低的多。

15.当GTR的集电极电压升高至一次击穿电压临界值BUcEo时,集电极电流Ic会迅速增大,出现雪崩击穿,称之为一次击穿,一次击穿也称为电压击穿。

电力电子技术笔记华北电力大学

电力电子技术笔记华北电力大学

检测,驱动,自诊断集成在同一芯片上
第二章
整流电路
整流是将交流电能转化成直流电能供直流设备使用分类器件组成:不可控,半控,全控 电路结构:桥式和零式交流相数:单相,三相 拍。 本章要掌握几种最基本整流电路, 研究其基本原理和负载性质影响, 器件通断以及波形 分析,主要是相控整流 主要原理:通过控制器件的通断把交流电选定在某些时间段开通实现在某一电压方向 (正负)的控制,再通过多次控制实现波动小,还可以利用电容来滤波平滑直流电,若阻感 负载利用能量不能突变, 原方向续流则更好的保证了是脉动较小的直流, 从而完成交到直的 整流过程 2.1 单相可控整流(电路图,波形,分析参见课本) 单相半波可控整流电路(电阻负载,阻感负载) 单相桥式可控整流电路(电阻负载,阻感负载,反电动势)可以根据电路设计的任务电压电
原理:也称为导体整流器件,原理是PN节的单相导电性,容量大是由于采用了垂直
导论坛
2 特性;(1)静态特性:伏安特性,有门槛电压 动态特性:
(1) 3
主要参数:正向平均电流和正向压降,最高阶温度,回复时间,浪涌电流。正向平均电
压是指最大工频正弦半波电流平均值,与有效值=1.57 正向平均电压 4 主要类型:普通二极管(多用于频率不高于 1KHZ,但电压达千安和千伏) ,快速反应二极 管,肖特基二极管(反应快速,频率高,但是耐压低使用与 200V 以下,温度敏感限温工作) 1.3 半控型器件---晶闸管 1 控 2 特性;(1)静态特性:当晶闸管承受反电压时,无论是否有触发都不导通,当在承受正 向电压时,仅在门极触发时导通,导通后门极失去作用,都保持导通,仅在 晶闸管电流 接近于零时才关断 (2) 程,关断过程 3 主要参数:电压额定通态峰值电压:是由断态和反向峰值电压中较小的一个决定,选用 电流额定:通态平均电流:的 1.57 倍等于有效值,一般是 1.5—2 的裕 动态特性:开通过 原理:采用 PNPN 四层结构,相当于 PNP 和 NPN 的两个器件门极触发导通 A 阳 K 阴 G

电力电子技术总结

电力电子技术总结

1、电力电子技术的概念:所谓电力电子技术就是应用于电力领域的电子技术。

2、电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出第一个晶闸管为标志的。

3、晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通而不能使其关断的器件,属于半控型器件。

对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式,简称相控方式。

4、70年代后期,以门极可关断晶闸管(GTO )、电力双极型晶体管(BJT )和电力场效应晶体管(Power-MOSFET )为代表的全控型器件迅速发展。

5、全控型器件的特点是,通过对门极(基极、栅极)的控制既可使其开通又可使其关断。

6、把驱动、控制、保护电路和电力电子器件集成在一起,构成电力电子集成电路(PIC )。

第二章1、电力电子器件的特征◆所能处理电功率的大小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数,一般都远大于处理信息的电子器件。

◆为了减小本身的损耗,提高效率,一般都工作在开关状态。

◆由信息电子电路来控制 ,而且需要驱动电路。

◆自身的功率损耗通常仍远大于信息电子器件,在其工作时一般都需要安装散热器 2、电力电子器件的功率损耗3、电力电子器件的分类(1)按照能够被控制电路信号所控制的程度 ◆半控型器件:☞主要是指晶闸管(Thyristor )及其大部分派生器件。

☞器件的关断完全是由其在主电路中承受的电压和电流决定的。

◆全控型器件:☞目前最常用的是 IGBT 和Power MOSFET 。

☞通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断。

◆不可控器件: ☞电力二极管(Power Diode ) ☞不能用控制信号来控制其通断。

(2)按照驱动信号的性质 ◆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。

◆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。

(3)按照驱动信号的波形(电力二极管除外 ) ◆脉冲触发型 ☞通过在控制端施加一个电压或电流的脉冲信号来实现器件的开通或者关断的控制。

《现代电力电子技术》林渭勋_10

《现代电力电子技术》林渭勋_10

图2-22 单管正激式两相电路 a)主电路结构 b4.2 正激式电路(Forward电路)
1.单管正激式电路 2.单管正激式多重电路 3.单管正、反激式电路 4.双管正激式电路 5.双管正激组合电路
GMXD2
1.单管正激式电路
图2-21 单端正激式电路 a)主电路结构 b)~d)等效电路 e)电量波形
GMXD2
2.单管正激式多重电路
GMXD2
1.电流连续状态的外特性分析
图2-17 图2-16中多时区 等效电路
GMXD2
2.电流为断续时的外特性分析
图2-18 反激式电路的 开环外特性
GMXD2
3.电路参数的选择
电路设计应根据给定的数据(包括输入电压Ud、 输出电压U0、输出功率P0和电路效率η等)来确 定相应的器件开关容量、电路电感量以便选择 能够胜任的元器件。
GMXD2
2.4.1 反激式电路(Flyback电路)
1.电流连续状态的外特性分析 2.电流为断续时的外特性分析 3.电路参数的选择 4.控制电路示例
GMXD2
2.4.1 反激式电路(Flyback电路)
图2-16 单端反激式电路 a)主电路结构 b)CCM状态下电量波形 c)DCM状态下电量波形
第2章 PWM直流变换电路
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 概述 单象限降压型电路 单象限升压型电路 单象限隔离型电路 电流双象限电路
GMXD2
2.3.2 考虑电路内阻r0时的工作情况分析
图2-12 升压电路的关系曲线
GMXD2
2.3.2 考虑电路内阻r0时的工作情况分析
图2-13 内阻对波形的影响
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*2.3.3
ZCS PWM BOOST电路

电力电子知识点总结

电力电子知识点总结

电力电子知识点总结一、电力电子的基本原理电力电子是运用半导体器件实现电能的变换、控制和调节的技术领域。

在电力电子领域中最常用的器件是晶闸管、可控硅、晶闸管二极管、IGBT等。

它们通过对电压和电流的控制,实现将电能从一种形式转换为另一种形式。

电力电子的基本原理可以分为电力电子器件、电力电子电路和电力电子系统三个方面。

1. 电力电子器件电力电子器件是实现电力电子技术的基础。

常见的电力电子器件有晶闸管、可控硅、三端闭管、IGBT等,在电力电子中起着至关重要的作用。

晶闸管是一种四层结构的半导体器件,能够控制电流的导通和截止,实现电能的控制和调节。

可控硅是一种三端器件,具有双向导通特性,广泛应用于交流电路中。

IGBT集结了MOS管和双极型晶体管的优点,具有高开关速度、低导通压降等特点,是目前应用范围最广泛的功率器件之一。

2. 电力电子电路电力电子电路是利用电力电子器件构成的电路,实现对电能的控制和调节。

常见的电力电子电路包括整流电路、逆变电路、斩波电路等。

整流电路能够将交流电转换为直流电,逆变电路能够将直流电转换为交流电,斩波电路能够实现对电压和频率的调节。

这些电路在各种电力电子设备中得到了广泛应用,如变频调速器、逆变焊接电源等。

3. 电力电子系统电力电子系统是由多个电力电子电路组成的系统,实现对电能的复杂控制和转换。

常见的电力电子系统包括交流电调压系统、柔性直流输电系统、电能质量调节系统等。

这些系统在能源转换、传输和利用方面发挥着关键作用,是现代电力系统中不可或缺的一部分。

二、电力电子的常见器件和应用电力电子领域中常见的器件有晶闸管、可控硅、IGBT等。

而在现代工业中,电力电子技术得到了广泛的应用,如变频调速器、逆变焊接电源、电动汽车充电设备等。

1. 变频调速器变频调速器是一种能够实现电机转速调节的设备,它利用电力电子技术对电机供电进行控制,实现对电机转速的调节。

通过变频调速器,可以实现电机的恒流恒功率调节,使得电动汽车、电梯、风力发电机等设备具有更加灵活和高效的性能。

现代电力电子技术理论 Snubber

现代电力电子技术理论 Snubber

现代电力电子技术理论 Snubber什么是 Snubber?在电路中,Snubber 又称为降压电路,用于消除开关电路中峰值电压的过冲和过流。

Snubber 能够有效地减少电路中储能电容和电感的运动。

它主要是通过加入电容来稳定电压,消除过冲和过流现象,从而保护开关管和半导体器件。

Snubber 的工作原理在开关管的关闭瞬间,由于开关管引起的电感的储能,将会产生电压峰值。

这个电压峰值可能会超出开关管的击穿电压,导致开关管被烧毁。

Snubber 回路主要的作用是消除这个过冲电压。

Snubber 回路由电阻和电容器组成,并在开关管的引脚中间串联一个电压限制器电阻,使得开关管在断开时不会被强大的电压击穿。

在电压限制器电阻的帮助下,Snubber 回路能够消除过冲电压并保护开关管。

Snubber 的应用场景Snubber 回路在电子设备中的应用十分广泛,如:1.逆变器输出过滤回路中2.稳压电源输出滤波回路中3.电力电子变流器输出回路中4.交流电机启动回路中5.直流电机刹车回路中等Snubber 回路在控制开关电路中起着至关重要的作用,它可以消除电压过冲和过流现象,保护电子设备和电路元件,提高电路的可靠性和稳定性。

Snubber 回路的优缺点Snubber 回路的优点主要体现在以下方面:1.可以消除电路中的峰值电压,保护半导体器件2.在稳定各种电路时十分有效3.可以降低电路中噪音干扰Snubber 回路的缺点同样存在,主要包括:1.Snubber 回路会消耗一部分电源能量,从而导致损失2.Snubber 回路的设计需要考虑到额外的元件和电路布局的复杂性,这会增加设计和制造成本Snubber 回路的设计方法Snubber 回路的设计方法一般包括:1.根据 circuit requirements 确定电感和电容的值2.选取正确的电容和电压等级,以满足电路要求3.定义一个大小合适的电阻,以限制电压过冲4.最后进行电路布局和元件放置Snubber 回路的设计方法需要考虑到电路的性能特点,包括频率、功率、损耗等等。

《电气工程概论》第二章 电力电子技术(第1节)课堂笔记及练习题2

《电气工程概论》第二章 电力电子技术(第1节)课堂笔记及练习题2

《电气工程概论》第二章电力电子技术(第1节)课堂笔记及练习题主题:第二章电力电子技术(第1节)学习时间: 2015年11月23日--11月29日内容:我们这周主要学习电力电子技术第1节中的晶闸管的驱动、功率场效应管、绝缘栅型双极性晶体管、功率半导体器件的保护,通过学习我们要了解掌握晶闸管的驱动,掌握功率场效应管的结构、工作原理、特性、主要参数、安全工作区,掌握绝缘栅型双极性晶体管的结构、工作原理、特性、擎住效应和安全工作区,掌握功率半导体器件的过压、过流保护。

第一节功率半导体器件2.1.6 晶闸管的驱动1.晶闸管触发电路的基本要求:1)触发脉冲信号应有一定的功率和宽度。

2)为使并联晶闸管元件能同时导通,触发电路应能产生强触发脉冲。

3)触发脉冲的同步及移相范围。

4)隔离输出方式及抗干扰能力。

2.常见的触发电路图3-12为常见的触发电路。

它由2个晶体管构成放大环节、脉冲变压器以及附属电路构成脉冲输出环节组成。

当2个晶体管导通时,脉冲变压器副边向晶闸管的门极和阴极之间输出脉冲。

脉冲变压器实现了触发电路和主电路之间的电气隔离。

脉冲变压器原边并接的电阻和二极管是为了脉冲变压器释放能量而设的。

2.1.7 功率场效应晶体管功率场效应晶体管是一种单极型电压控制半导体元件,其特点是控制极静态内阻极高、驱动功率小、开关速度快、无二次击穿、安全工作区宽,开关频率可高达500kHZ,特别适合高频化的电力电子装置。

但由于电流容量小、耐压低,一般只适用小功率的电力电子装置。

1.结构与工作原理(1)结构功率场效应晶体管按导电沟道可分为P沟道和N沟道;根据栅源极电压与导电沟道出现的关系可分为耗尽型和增强型。

功率场效应晶体管一般为N沟道增强型。

从结构上看,功率场效应晶体管与小功率的MOS管有比较大的差别。

图3-13给出了具有垂直导电双扩散MOS结构的VD-MOSFET单元的结构图及电路符号。

(2)工作原理如图3-13 所示,功率场效应晶体管的三个极分别为栅极G、漏极D和源极S。

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* *
(2) SR-Flyback 反激
(3) SR-Forward正激
E VF1 VT1 +

* *
V: 自驱动(Self-driven:驱动信号来自电路自身中某一元件
的电压或电流)、外(控制)驱动(External- driven or controldriven外驱动有专门的驱动芯片);电压型、电流型驱动等。
2、 升压(Boost)型电路 电感电流连续工作模式(CCM)
,由于 升压型电路的输出电压不可能低于其输入电压且与输入电压极性相同。 应避免D接近于1,以免造成电路损坏。L↑,波动越小。C↑,波动越 小。
零电压转换PWM电路(Boost-ZVT PWM)
升压型零电压转换PWM电路的原理图
升压型零电压转换PWM电路的理想化波形 t0-t1时段:S断、S1通、VD通,uLr=Uo,iLr线性增长,iVD以同样的速 率下降,直到t1时刻,iLr=IL,iVD下降到零,二极管自然关断; t1-t2时段:S断、S1通、VD断,此时Lr与Cr构成谐振回路,由于L很大, 谐振过程中其电流基本不变,对谐振影响很小,可以忽略。谐振过程中 iLr增加而uCr下降,t2时刻uCr降到零,VDS导通,uCr被箝位于零,而 iLr保持不变; t2-t3时段:uCr被箝位于零,而iLr保持不变,这种状态一直保持到t3 时刻S开通、S1关断; t3-t4时段:t3时刻S开通时,uS为零,零压开通因此没有开关损耗。S 开通的同时S1关断,Lr中的能量通过VD1向负载侧输送,uLr下降,而iS 线性上升,到t4时刻iLr=0,VD1关断,iS =IL,电路进入正常导通状 态; t4-t5时段:t5 时刻S关断,由于Cr的存在,S关断时的电压上升率受到 限制,降低了S的关断损耗。
同步整流的技术关键是掌握好反接MOS的控制时序。若MOS开通过 晚、关断过早,电流将流过体二极管,使导通损耗加大。若MOS开通过 早、关断过晚,在桥臂回路中就可能形成桥臂断路。 3、 典型同步整流电路及其控制时序
E VT1
VF1

- VT1 VF1
(1) SR-Buck
VT1 VF1 E VF1 VT1 + -
4、 各种电力电子器件相关内容: (1) 类型及特点; (2) 通、断过程机理; (3) 特性、主要性能参数及其意义; (4) 电路运行条件对器件性能或特性的影响; (5) 驱动及要求; (6) 使用保护(电压保护、电流保护等)。
第2章 AC/DC变换(整流变换)
主要类型:相控、斩控(PWM整流) 1、 (传统)相控整流电路(调节)
3、 各种不同的非隔离型电路比较
Buck电路:负载侧电压波动小,电源侧电流断续。 Boost电路:负载侧电压波动大,电源侧电流连续。 Buck-Boost电路:负载侧电压波动大,电源侧电流不连续。 Cuk电路:负载侧电压波动小,电源侧电流连续。
与Cuk相比,Sepic、Zeta电路:电路元件数量相同,反而Sepic输出电 压、 Zeta输入电流为脉冲状,只是输出极性改变。 隔离型电路/间接变换电路(正激型、反激型、半桥型、全桥型、推挽 型) 1、 正激型电路
几种典型SR电路的电压型自驱动方式,驱动都直接取自变压器二次 绕阻。
* * *
VF1 VF2 SR全波 VF1
* *
VF2 SR正激
* *
VF1 VF2
SR倍流
电压型自驱动尚有通过变压器耦合(驱动取自变压器副边另加的附 加绕组)以及驱动取自滤波电感的电路等。
自驱动尤其是电压型自驱动简单易行,但自驱动方式的驱动信号存 在:易受变压器原边输入电压以及负载影响、开关管通断状态转换时有 较大信号尖峰、变换器死区时段无法提供驱动信号等问题,故建议尽量 选用外驱动方式。 5、倍流整流
门极驱动信号和源极电压同步,如源极为高电平时,驱动信号也 是高电平则MOS管导通;反之,源极为低电平时,驱动信号也是低电 平,则MOS管关断;这样就自然实现了整流,而且电流也只能由源极s 流向漏极D。由于是通过门极信号和源极电压同步来实现整流的,因此 把这种整流方式称为同步整流。
功率MOS管反接,其固有的体二极管极性却是正向的。有时要利用 它先导通,以便过渡到功率MOS管进入整流状态。但由于体二极管的正 向压降较大,常常不希望它导通或导通时问过长。
改变触发脉冲位置(触发角),改变输出整流电压大小。 单相半波可控整流电路、单相全波可控、单相桥式全控、单相桥式 半控、三相桥式全控、带平衡电抗器的双反星形可控整流电路。 相控(传统)整流的主要缺陷: 1、 网侧功率因素低、谐波大 相控整流电路功率因素: (基波电流因子,:触发角) ↑——↓,↓(谐波增加)——降低。 2、 闭环系统难以实现快速调节 SCR导通后失控, 相邻两个转换点之间相隔:单相桥式电路10ms, 三 相桥式3.3ms, 时滞在0~10ms(3.3ms)之间随机分布; 为了抑制输出端纹波, 一般带有较大输出滤波电容电感→电路难以 对扰动做出快速反应。 2、 PWM整流(调节占空比) 1、 电路拓扑及工作原理
1、 绪论 1、 高频化(MHz水平): 提高性能、效率、功率密度,减小储能元件 体积,便于装置小型轻便化,如变压器、电感、电容体积→ Hz平方根 成反比。
高频化带来主要问题: 开关元件功耗、开关应力问题;寄生分布参 数影响及EMI(Electro-Magnetic Interference)等问题。 2、 《宽禁带半导体电力电子器件及应用》,陈治明、李守智编著,机 械工业出版社,2009年1月 2、 电力电子器件 1、 概念:工作在开关状态、用于功率转换的、电力半导体器件。 2、 半导体:本征半导体中存在空穴和自由电子两种载流子, 并且两种 载流子数量是相等的→这是半导体区别于金属导体的一个基本特点。空 穴导电占优势的半导体称作P(Positive) 型半导体,自由电子导电占优 势的N (Negative)型半导体。 3、 PN结:扩散与漂移运动在一定温度下达到动态平衡时,形成一个总 量不变、稳定的由空间电荷构成的“空间电荷区”。在整个空间电荷区 范围,正负电荷数量相等,整体保持电中性,称PN结。常温下硅PN结的 U0≈0.7V。
* *
VD1 VD2 us iD1 iD2 iL1 iL2 iL iL iC i0 u0 L1 L2 C R is
图中,L1=L2。当us>0: is→L1→负载→VD2 构成回路(电源供能,L1 储能)。 同时,L2经负载→VD2构成回路释能,有is= iL1,iL=iL1+iL2。
当us<0: is→L2→负载→VD1构成回路(电源供能,L2储能)。同 时,L1经负载→VD1构成回路释能,有is=iL2,iL=iL1+iL2。
因L1=L2,iL1、iL2在一个电源周期中的平均值相同
第3章 DC/DC变换(直流变换)
目的:将DC→可调DC。 主要类型:直接、间接; 硬开关、软开关。 3.1基本电路拓扑 非隔离型电路(直流斩波电路)/直接变换电路 1、降压(Buck)型电路 电感电流连续工作模式(CCM)
, ,由于 降压型电路的输出电压不可能高于其输入电压且与输入电压极性相同。
Cr Lr R
C0
D4
T4 T3 D3 D2 T2 T1 D1
a b
Ls
us uN u0 is i0
注:Ls:电路工作在Boost状态所需。Lr、Cr:滤除i0中二次谐波。 工作原理:假设C0足够大,使得u0≡U0。 (1) i0>0,us>0(电源电压正半周),D1、D4导通,uN=+U0;
i0>0,us<0(电源电压负半周),D2、D3导通,uN=-U0。 此时Ls释放能量,与电源us一起向负载供电。 (2) is>0,D1、T2或T3、D4导通; is<0,D2、T1或T4、D3导通,电源us沿Ls短路。 此时uN=0,Ls储能,负载R则依靠C0放电维持。
(3) i0<0,us<0,T1、T4导通,uN=+U0;
U0 -U0 uN t
i0<0,us>0,T2、T3导通,uN=-U0。 负载馈能,与电源us一起向Ls储能。 桥路的输入电压uN波形将如图所示。若 uN波形是采用SPWM调制而成,uN中将含有 很少的谐波成分。 同步整流 1、 将功率MOS反接作为整流电路中的整流管,称为同步整流。主要用 于低压大电流集成电路中。 2、 同步整流原理
在PN结上外加正向电压VF,使扩散运动得到增强,在外电路作用下 会形成稳定的、源源不断的扩散电流,若外加正向电压VF升高,则会进 一步削弱内电场、增大扩散电流。故正向偏置的PN结呈现为一个很小的 电阻,流过较大的正向电流。
PN结电容主要由势垒电容和扩散电容组成。在PN结正偏状态下,当 正向电压较低时,扩散运动较弱,扩散电容相对较小,势垒电容相对占 主要成份。正向电压较高时,扩散运动加剧,扩散电容近似按指数规律 上升,扩散电容则成为主要成份。 PN结反偏时,扩散运动被强烈抑 制,扩散电容很小,PN结电容则以势垒电容为主,如图所示。
开关处于断态的时间必须大于trst,保证开关开通前励磁电流下降到 零,使变压器磁心可靠复位!
在输出滤波电感电流电流连续时,输出电压与输入电压比为:
2、反激型电路
在电流连续时,输出电压与输入电压比为:
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