电力电子技术简答题
(完整版)电力电子技术简答题重点
(完整版)电力电子技术简答题重点1. 晶闸管导通的条件是什么?关断的条件是什么?答: 晶闸管导通的条件: 应在晶闸管的阳极与阴极之间加上正向电压。
应在晶闸管的门极与阴极之间也加上正向电压和电流。
晶闸管关断的条件: 要关断晶闸管, 必须使其阳极电流减小到维持电流以下,或在阳极和阴极加反向电压。
晶闸管维持的条件要维持晶闸管, 必须使其晶闸管电流大于到维持电流。
2. 变压器漏感对整流电路的影响(1)出现换相重叠角r,整流输出电压平均值Ud降低。
( 2)整流电路的工作状态增多( 3)晶闸管的di/dt 减小,有利于晶闸管的开通。
( 4)换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt, 可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路.( 5)换相使电网电压出现缺口,成为干扰源。
3. 什么是谐波,什么是无功功率,们的危害. 为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率成为无功功率,电力电子装置消耗无功功率,对公用电网的不利影响:( 1 )无功功率会导致电流增大和视在功率增加,导致设备容量增加;( 2)无功功率增加,会使总电流增加,从而使设备和线路的损耗增加( 3)无功功率使线路压降增加,冲击性无功负载还会使电压剧烈波动。
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,电力电子装置产生谐波,对公用电网的危害:( 1)谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的三次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾;( 2)谐波影响各种电气设备的正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、使绝缘老化、寿命缩短以至损坏;(3)谐波会引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大会使危害大大增大,甚至引起严重事故;(4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并使电气测量仪表计量不准确;( 5)谐波会对领近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
电力电子技术试题及答案
电力电子技术试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电力电子技术主要研究的是()。
A. 电力系统的运行与控制B. 电力系统的规划与设计C. 电力电子器件及其应用D. 电力系统的保护与自动化答案:C2. 下列哪个不是电力电子技术中常用的电力电子器件?()A. 晶闸管B. 绝缘栅双极晶体管C. 继电器D. 功率场效应晶体管答案:C3. 电力电子变换器的主要功能是()。
A. 功率放大B. 电压变换C. 电流变换D. 以上都是答案:D4. 电力电子技术在以下哪个领域应用最为广泛?()A. 通信技术B. 电力系统C. 计算机技术D. 机械制造答案:B5. 晶闸管的导通条件是()。
A. 阳极电压高于阴极电压B. 门极电压高于阳极电压C. 阳极电流大于阴极电流D. 门极电流大于零答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 电力电子技术在以下哪些领域有应用?()A. 电力系统B. 交通系统C. 工业自动化D. 家用电器答案:ABCD2. 电力电子变换器可以实现以下哪些功能?()A. 交直流转换B. 直流电压变换C. 交流电压变换D. 功率因数校正答案:ABCD3. 下列哪些是电力电子技术中常用的控制方式?()A. 脉宽调制B. 脉冲频率调制C. 恒压控制D. 恒流控制答案:ABD三、填空题(每题2分,共10分)1. 电力电子技术中,______是一种常用的交流-直流变换器。
答案:整流器2. 电力电子器件的开关特性决定了其在______电路中的应用。
答案:开关电源3. 电力电子技术在______领域可以实现能量的高效转换。
答案:新能源4. 电力电子变换器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过______实现控制。
答案:调制技术5. 电力电子技术在______系统中可以实现对电机的精确控制。
答案:伺服驱动四、简答题(每题5分,共20分)1. 简述电力电子技术在电力系统中的应用。
答案:电力电子技术在电力系统中的应用主要包括电力系统的稳定控制、电能质量的改善、电力系统的自动化管理、以及电力系统的保护等。
电力电子技术1简答题
考试试卷( 1 )卷三、简答题(共3小题,22分)1、晶闸管导通的条件是:阳极承受正向电压,处于阻断状态的晶闸管,只有在门极加正向触发电压,才能使其导通。
门极所加正向触发脉冲的最小宽度,应能使阳极电流达到维持通态所需要的最小阳极电流,即擎住电流IL以上。
导通后的晶闸管管压降很小。
(3分)使导通了的晶闸管关断的条件是:使流过晶闸管的电流减小至某个小的数值-维持电流IH以下。
其方法有二:(1)减小正向阳极电压至某一最小值以下,或加反向阳极电压;(2)增加负载回路中的电阻。
2、电压型逆变电路的主要特点是什么?(8分)(1) 直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;(2分)(2) 输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;(3分)(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。
(3分)3、简述实现有源逆变的基本条件,并指出至少两种引起有源逆变失败的原因(7分)(1)外部条件:要有一个能提供逆变能量的直流电源,且极性必须与直流电流方向一致,其电压值要稍大于Ud;(2分)(2)内部条件:变流电路必须工作于β<90°区域,使直流端电压Ud的极性与整流状态时相反,才能把直流功率逆变成交流功率返送回电网。
这两个条件缺一不可。
(2分)当出现触发脉冲丢失、晶闸管损坏或快速熔断器烧断、电源缺相五、计算题(共 1 小题,共20分)1、电路如图所示,单相全控桥式整流电路接大电感负载,R=4Ω,U2=220V。
(1)触发角为60°时,(a) 试求U d、I d、晶闸管电流平均值I dVT、晶闸管电流有效值I VT、变压器副边电流有效值I2;(b)作出u d、i d、i VT2、i2的波形图(图标清楚,比例适当)。
(2)当负载两端接有续流二极管时,(a)试求U d、I d、I dVT、I VT、I VD、I dVD、I2;(b)作出u d、i d、i VT2、i VD、i2的波形图(图标清楚,比例适当)。
(完整版)电力电子技术简答题
2、什么叫逆变失败?逆变失败的原因是什么?答:晶闸管变流器在逆变运行时,一旦不能正常换相,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器输出的平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大的短路电流,这种情况叫逆变失败,或叫逆变颠覆。
造成逆变失败的原因主要有:(2 分)触发电路工作不可靠。
例如脉冲丢失、脉冲延迟等。
晶闸管本身性能不好。
在应该阻断期间管子失去阻断能力,或在应该导通时不能导通。
交流电源故障。
例如突然断电、缺相或电压过低等。
换相的裕量角过小。
主要是对换相重叠角估计不足,使换相的裕量时间小于晶闸管的关断时间。
逆变失败后果会在逆变桥与逆变电源之间产生强大的环流,损坏开关器件(4 分)防止逆变失败采用最小逆变角B min防止逆变失败、晶闸管实现导通的条件是什么?关断的条件及如何实现关断?答:在晶闸管阳极——阴极之间加正向电压,门极也加正向电压,产生足够的门极电流lg,则晶闸管导通,其导通过程叫触发。
关断条件:使流过晶闸管的阳极电流小于维持电流。
(3 分)实现关断的方式:1>减小阳极电压。
2>增大负载阻抗。
3>加反向电压。
3、为什么半控桥的负载侧并有续流管的电路不能实现有源逆变?( 5 分)答:由逆变可知,晶闸管半控桥式电路及具有续流二极管电路,它们不能输出负电压Ud 固不能实现有源逆变。
(5 分)2、电压型逆变电路的主要特点是什么?(8 分)(1)直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;(2 分)(2)输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;(3 分)(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。
(3 分)3、逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作?答:逆变电路必须同时具备下述两个条件才能产生有源逆变:(1)变流电路直流侧应具有能提供逆变能量的直流电源电势Ed,其极性应与晶闸管的导电电流方向一致。
(3 分)(2)变流电路输出的直流平均电压Ud 的极性必须为负(相对于整流时定义的极性) ,以保证与直流电源电势Ed 构成同极性相连,且满足Ud<Ed 。
电力电子技术简答题
电力电子技术简答题 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT1.晶闸管导通和关断的条件是什么.晶闸管可否作线性放大器使用为什么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。
晶闸管不能作线性放大器使用。
因为它只有两种状态(导通和截至),没有晶体管、那样的线性工作区(放大状态)2.在有源逆变的整流系统中,逆变颠覆的原因是什么答:逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。
防止逆变夫败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角 等。
逆变失败的原因: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。
晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。
交流电源缺相或突然消失。
换相的裕量角不足,引起换相失败。
3.谐振开关逆变技术的主要思想是什么主要解决电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关频率可以大幅度提高。
通过在开关过程前引入谐振,使开关开通前电压先降到零,关断前电流先降到零,就可以消除开关过程中电压、电流的重叠,降低他们的变化率,从而大大减小甚至消除开关损耗。
同时,谐振过程限制了开关过程中的电压和电流的变化率,这使得开关噪声也明显减小。
4. 简述现代电力电子技术主要研究的内容及其应用领域。
现代电力电子技术,是弱电和强电的接口,是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。
因此,其主要研究内容为:利用大功率电子器件对电能进行变换和控制,分为电力电子器件构成各种电力变换电路和对这些电路进行控制的技术,以及由这些电路构成电力电子装置和电力电子系统的技术即交流技术还有电力电子制造技术。
电力电子技术第五版课后简答题(1)
1、晶闸管导通的条件是什么?(1)晶闸管阳极和阴极之间施加正向阳极电压(2)晶闸管门极和阴极之间必须施加适当的正向脉冲电压和电流2. 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?维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。
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。
3. 图1-43中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电流最大值均为I m ,试计算各波形的电流平均值I d1、I d2、I d3与电流有效值I 1、I 2、I 3。
002π2π2ππππ4π4π25π4a)b)c)图1-430图1-43 晶闸管导电波形解:a) I d1=π21⎰ππωω4)(sin t td I m =π2m I (122+)≈0.2717 I m I 1=⎰ππωωπ42)()sin (21t d t I m =2m I π2143+≈0.4767 I m b) I d2 =π1⎰ππωω4)(sin t td I m =πm I (122+)≈0.5434 I m I 2 =⎰ππωωπ42)()sin (1t d t I m =22m I π2143+≈0.6741I m c) I d3=π21⎰20)(πωt d I m =41 I m I 3 =⎰202)(21πωπt d I m =21 I m 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P 1N 1P 2和N 1P 2N 2构成两个晶体管V 1、V 2,分别具有共基极电流增益1α和2α,由普通晶闸管的分析可得,1α+2α=1是器件临界导通的条件。
1α+2α>1,两个等效晶体管过饱和而导通;1α+2α<1,不能维持饱和导通而关断。
电力电子简答题(完整版)
第二章要点1.晶闸管导通的条件是什么?如何使已导通的晶闸管关闭?(2015)+1答:导通条件是晶闸管承受正向电压,并在门极施加触发电流。
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。
2.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?(2016)答:维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。
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。
3.通态平均电流(额定电流)。
1+1答:国标规定通态平均电流为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。
4.请说明什么是晶闸管的维持电流与擎住电流。
(2017)答:维持电流:指使晶闸管维持导通所必需的最小电流;(2.5分)擎住电流:指晶闸管刚才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。
(2.5分)5.GTR的二次击穿。
1+1+1答:当GTR发生一次击穿时如不有效地限制电流,Ic增大到某个临界点时会突然急剧上升,同时伴随电压的陡然下降,这种现象称为二次击穿。
二次击穿常常立即导致器件的永久损坏,或者工作特性明显衰减,因而对GTR危害极大。
6.简述电力MOSFET关断过程非常迅速的原因。
答:由于MOSFET只靠多子导电,不存在少子存储效应,因而其关断过程是非常迅速的。
第三章要点1.简述三相可控整流电路输入电感,包括变压器副边绕组漏感对晶闸管换流的影响。
答:①出现换相重叠角,整流输出电压平均值Ud降低。
②整流电路的工作状态增多。
③晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全导通。
④换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能是晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。
电力电子技术简答题汇总
电力电子简答题汇总问题1:电力电子器件是如何定义和分类的?答:电力电子器件是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能变换或控制的电子器件。
电力电子器件的分类:按照器件能够被控制的程度分类:半控型、全控型、不控型按照驱动电路信号的性质分类:电流驱动型、电压驱动型按照内部导电机理:单极型、双极型、复合型根据驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间有效信号的波形,可分为脉冲触发型和电平控制型。
问题2:同处理信息的电子器件相比,电力电子器件的特点是什么?解答:①能处理电功率的大小,即承受电压和电流的能力,是最重要的参数。
其处理电功率的能力大多都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由信息电子电路来控制,需要驱动电路。
问题3:使晶闸管导通的条件是什么?解答:两个条件缺一不可:(1)晶闸管阳极与阴极之间施加正向阳极电压。
(2)晶闸管门极和阴极之间必须加上适当的正向脉冲电压和电流。
问题4: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?解答:维持晶闸管导通的条件是流过晶闸管的电流大于维持电流。
欲使之关断,只需将流过晶间管的电流减小到其维持电流以下,可采用阳极电压反向、减小阳极电压或增大回路阻抗等方式。
问题5: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?解答:GTO能够通过门极关断的原因是其与普通晶闸管有如下区别:设计α2较大,使晶体管V2控制灵敏,易于关断GTO。
导通时α1+α2更接近1,导通时接近临界饱和,有利门极控制关断,但导通时管压降增大。
多元集成结构,使得P2基区横向电阻很小,能从门极抽出较大电流。
问题6:试说明IGBT、GTR、GTO和电力MOSFET各自的优缺点。
解答:GTR的容量中等,工作频率一般在10kHz以下,所需驱动功率较大,耐压高,电流大,开关特性好,。
GTO:容量大,但驱动复杂,速度低,电流关断增益很小,功耗达,效率较低。
电力电子技术简答题+答案
四、简答题1.晶闸管并联使用时需解决什么问题?如何解决?当晶闸管并联时就会分别因静态和动态特性参数的差异而存在电路分配不均匀的问题,均流不佳,有的器件电流不足,有的过载,有碍提高整个装置的输出,甚至造成器件和装置的损坏。
当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串后并的方法连接。
2.变压器漏感对整流电路有一些什么影响?(1)出现换相重叠角γ,整流输出电压平均值U d降低。
(2)整流电路的工作状态增多(3)晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全开通。
有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。
(4)换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。
(5)换相使电网电压出现缺口,成为干扰源3.交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?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进行控制。
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。
交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软起动,也用于异步电动机调速。
交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。
由于控制对象的时间常数大,没有必要对交流电源的每个周期进行频繁控制。
4.无源逆变和有源逆变电路有何不同?两种电路的不同主要是:有源逆变电路的交流侧接电网,即交流侧接有电源。
而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。
5.说明PWM控制的基本原理。
PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。
即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
在采样控制理论中有一条重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。
效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。
电力电子简答题
电力电子简答题电力电子技术试题电力电子技术问答分析题1、晶闸管两端并联R、C吸收回路的主要作用有哪些?其中电阻R的作用是什么?答:(1)R、C回路的作用是:吸收晶闸管瞬间过电压,限制电流上升率,动态均压作用。
(2)R的作用为:使L、C形成阻尼振荡,不会产生振荡过电压,减小晶闸管的开通电流上升率,降低开通损耗。
2、实现有源逆变必须满足哪两个必不可少的条件?答:(1)要有直流电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压。
?(2)要求晶闸管的控制角a>π/2,使Ud为负值。
7、为使晶闸管变流装置正常工作,触发电路必须满足什么要求?3、晶闸管触发的触发脉冲要满足哪几项基本要求?答:A:触发信号应有足够的功率。
?B:触发脉冲应有一定的宽度,脉冲前沿尽可能陡,使元件在触发导通后,阳极电流能迅速上升超过掣住电流而维持导通。
?C:触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步,脉冲移相范围必须满足电路要求。
5、什么是逆变失败?逆变失败后有什么后果?形成的原因是什么答:指相控有源逆变电路逆变运行时,换流失败,外接电源通过晶闸管电路短路,或使电路的输出电压和直流电动势顺向连接,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流损坏器件。
(1)触发电路不可靠(2)晶闸管故障(3)电源缺相(4)β过小6、指出下图中①~⑦各保护元件及VD、Ld的名称和作用。
答:①星形接法的硒堆过电压保护;?②三角形接法的阻容过电压保护;?③桥臂上的快速熔断器过电流保护;?④晶闸管的并联阻容过电压保护;?⑤桥臂上的晶闸管串电感抑制电流上升率保护;?⑥直流侧的压敏电阻过电压保护;?⑦直流回路上过电流快速开关保护;?VD是电感性负载的续流二极管;?Ld 是电动机回路的平波电抗器;四、问答分析题1、PWM逆变电路的控制方法主要有哪几种?简述异步调制与同步调制各有哪些优点?答:(1)PWM逆变电路的常用控制方法有两种,一是计算法;二是调制法。
电力电子简答题
【】晶闸管的导通条件?当晶闸管承受正向电压且在门极有触发电流时晶闸管能导通;【】使变流器工作在有源逆变状态的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Ud为负值。
【】衡量PWM控制方法优劣的三个基本标志?(1)输出波形中谐波的含量(2)直流电压利用率(3)器件开关次数【】为什么PWM逆变电路比方波(六拍阶梯波)逆变器输出波形更接近正弦波?因为PWM逆变器不存在不存在对电网的谐波污染;而方波它的正向最大值和负向最大值几乎同时产生,对负载和逆变器本身造成非常大的不稳定影响,所以它的波形质量差。
【】与信息电子电路中MOSFET相比,电力MOSFET具有怎样的结构特点才使它具有耐高压和大电流的能力?电力MOSFET的缺点是什么?结构特点:(1)垂直导电结构:发射极和集电极位于基区两侧,基区面积大,很薄,电流容量很大(2)N-飘逸区:集电区加入掺杂N-漂移区,提高耐压(3)集电极安装于硅片底部,设计方便,封装密度高,耐压特性好。
缺点:电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置【】三相桥式全控整流电路,其整流输出电压中包含有哪些次数的谐波?其中幅值最大的是那一次?变压器二次侧电流中含有哪些次数的谐波?其中主要的是哪几次?三相桥式全控整流电路的整流输出电压中含有6k(k=1,2。
)次的谐波,其中增幅最大的是6次谐波。
变压器二次侧电流中含有6k±1(k=1,2。
)次的谐波,其中主要是5,7次谐波。
【】多相多重斩波电路有何优点?多相多重斩波电路因在电源与负载间接入了多个结构相同的基本斩波电路,使得输入电源电流和输出负载电流的脉动次数增加,脉动幅度减小,对输入和输出电流滤波更容易,滤波电感减小。
多相多重斩波电路还具有备用功能,各斩波单元之间互为备用,总体可靠性提高。
【】交交变频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?交-交变频电路的最高输出频率为你所用频率的1/3到1/2之间。
电力电子技术_简答题及答案
1?晶闸管导通和关断条件是什么?当晶闸管上加有正向电压的同时,在门极施加适当的触发电压,晶闸管就正向导通;当晶闸管的阳极电流小于维持电流时,就关断,只要让晶闸管两端的阳极电压减小到零或让其反向,就可以让晶闸管关断。
2、有源逆变实现的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Uβ为负值;③主回路中不能有二极管存在。
3、什么是逆变失败,造成逆变失败的原因有哪些?如何防止逆变失败?答:1逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。
2逆变失败的原因3防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等。
4、电压型逆变器与电流型逆变器各有什么样的特点?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,直流侧是电流源的逆变电路称为电流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。
直流侧电压基本无脉动,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馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路的主要特点是: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电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。
电力电子试题及答案
电力电子试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 电力电子技术中,用于将交流电转换为直流电的设备是:A. 变压器B. 整流器C. 逆变器D. 稳压器答案:B2. 下列哪个不是电力电子器件?A. 晶闸管B. 绝缘栅双极晶体管(IGBT)C. 继电器D. 功率MOSFET答案:C3. 电力电子技术中,PWM调制的全称是:A. 脉冲宽度调制B. 脉冲频率调制C. 脉冲密度调制D. 脉冲相位调制答案:A4. 电力电子变换器中,升压变换器的输出电压与输入电压的关系是:A. 输出电压低于输入电压B. 输出电压等于输入电压C. 输出电压高于输入电压D. 输出电压与输入电压无关答案:C5. 在电力电子应用中,软开关技术的主要作用是:A. 提高系统的功率因数B. 减少开关损耗C. 提高系统的稳定性D. 降低系统的噪声答案:B二、填空题(每题2分,共10分)1. 电力电子技术中,_________器件是实现交流到直流转换的关键。
答案:整流器2. 电力电子变换器的效率可以通过_________来提高。
答案:软开关技术3. 电力电子技术在_________和_________领域有着广泛的应用。
答案:能源转换;电机控制4. 电力电子技术中,_________调制是一种常用的控制策略。
答案:PWM5. 电力电子变换器中的_________变换器可以将直流电转换为交流电。
答案:逆变器三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述电力电子技术在现代电力系统中的作用。
答案:电力电子技术在现代电力系统中起着至关重要的作用,包括提高电能的传输效率、实现电能的高效转换、优化电力系统的稳定性和可靠性、以及支持可再生能源的接入和利用。
2. 描述PWM调制在电力电子变换器中的应用。
答案:PWM调制在电力电子变换器中应用广泛,主要用于控制逆变器的输出电压和频率。
通过调整脉冲的宽度,可以控制输出电压的大小,同时通过改变脉冲的频率,可以控制输出电压的频率。
(完整版)电力电子技术简答题及答案
(完整版)电力电子技术简答题及答案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One11•晶闸管导通和关断条件是什么?当晶闸管上加有正向电压的同时,在门极施加适当的触发电压,晶闸管就正向导通;当晶闸管的阳极电流小于维持电流时,就关断,只要让晶闸管两端的阳极电压减小到零或让其反向,就可以让晶闸管关断。
2、有源逆变实现的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Uβ为负值;③主回路中不能有二极管存在。
3、什么是逆变失败,造成逆变失败的原因有哪些如何防止逆变失败答:1逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。
2逆变失败的原因3防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等。
4、电压型逆变器与电流型逆变器各有什么样的特点?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,直流侧是电流源的逆变电路称为电流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。
直流侧电压基本无脉动,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馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路的主要特点是: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电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
(完整版)电力电子技术简答题
2、什么叫逆变失败?逆变失败的原因是什么?答:晶闸管变流器在逆变运行时,一旦不能正常换相,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器输出的平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大的短路电流,这种情况叫逆变失败,或叫逆变颠覆。
造成逆变失败的原因主要有:(2分)触发电路工作不可靠。
例如脉冲丢失、脉冲延迟等。
晶闸管本身性能不好。
在应该阻断期间管子失去阻断能力,或在应该导通时不能导通。
交流电源故障。
例如突然断电、缺相或电压过低等。
估计不足,使换相的裕量时间小于晶闸管的关断时间。
换相的裕量角过小。
主要是对换相重叠角逆变失败后果会在逆变桥与逆变电源之间产生强大的环流,损坏开关器件(4分)防止逆变失败采用最小逆变角βmin防止逆变失败、晶闸管实现导通的条件是什么?关断的条件及如何实现关断?答:在晶闸管阳极——阴极之间加正向电压,门极也加正向电压,产生足够的门极电流Ig,则晶闸管导通,其导通过程叫触发。
关断条件:使流过晶闸管的阳极电流小于维持电流。
(3分)实现关断的方式:1>减小阳极电压。
2>增大负载阻抗。
3>加反向电压。
3、为什么半控桥的负载侧并有续流管的电路不能实现有源逆变?(5分)答:由逆变可知,晶闸管半控桥式电路及具有续流二极管电路,它们不能输出负电压Ud固不能实现有源逆变。
(5分)2、电压型逆变电路的主要特点是什么?(8分)(1) 直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;(2分)(2) 输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;(3分)(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。
(3分)3、逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作?答:逆变电路必须同时具备下述两个条件才能产生有源逆变:(1)变流电路直流侧应具有能提供逆变能量的直流电源电势Ed,其极性应与晶闸管的导电电流方向一致。
(3分)(2)变流电路输出的直流平均电压Ud的极性必须为负(相对于整流时定义的极性),以保证与直流电源电势Ed构成同极性相连,且满足Ud<Ed。
华南理工大学考研真题—电力电子技术
求:
1、按照ud,ug波形分析电路调光工作原理;(15分)
2、说明RP,VD及开关Q的作用;(5分)
3、本电路晶闸管最小导通角min是多少?(5分)ห้องสมุดไป่ตู้
三、带续流二极管单相全波可控整流电路,大电感负载,L>>R,U2=220V,R=20。(15分)
4、最大输出功率和功率因数。(5分)
六、下图所示的降压斩波电路中,E=100V,L=100mH,R=0.5Ω,EM=10V,采用脉宽调制控制方式,T=20μs,当Ton=4μs时。(20分)
求:
1、输出电压平均值Uo;(5分)
2、输出电流平均值Io;(5分)
3、计算输出电流的最大和最小瞬时值,并判断负载电流是否延续。(10分)
一、简答题(30分)
1、晶闸管触发导通后,触发脉冲结束时它又关断的缘故是什么?(5分)
2、什么是软开关技术?它的作用是什么?(5分)
3、画出单相桥式PWM电压型逆变电路,并说明采用单极性PWM控制方式的正弦波调制原理。(5分)
4、分离画出单端正激和单端反激组合变流电路,并指出其开关管电压定额与什么参数有关。(15分)
求
1、画出=60o时输出电压ud及续流二极管iD的波形;(10分)
2、晶闸管的电压、电流定额。(5分)
四、三相全控桥整流电路,带阻感负载,U2=100V,R=10,L>>R。(20分)
求:
1、=时,输出电压平均值Ud,输出电流平均值Id,变压器二次侧电流有效值I2,晶闸管电流有效值IVT的大小;(10分)
2、画出输出电压ud和输出电流id的波形。(10分)
电力电子技术简答题库
《电力电子技术》简答题库1)描述电力整流二极管动态特性的主要参数是什么?2)一般将电力整流二极管分为那些类型?3)晶闸管由导通转为关断的条件是什么?4)晶闸管由关断转为导通的条件是什么?5)简述晶闸管门极的控制特性。
6)同一晶闸管的维持电流I H和擎住电流I L,一般那个较大?7)为什么要限制晶闸管的断态电压上升率?8)为什么要限制晶闸管的通态电流上升率?9)晶闸管主要有那几种派生器件?10)一逆导晶闸管的电流定额为100A/50A,其具体含义是什么?11)为什么称晶闸管为半控器件?12)与机械开关相比晶闸管具有哪些主要优点?13)例举四种典型的全控型电力电子器件。
14)例举GTO的主要优缺点?15)例举MOSFET的主要优缺点?16)例举GTR的主要优缺点?17)MOSFET与GTR相比,各有什么优缺点?18)MOSFET与IGBT相比,各有什么优缺点?19)IGBT与MOSFET和GTR相比,各有什么优缺点?20)IGBT是有那两种器件复合而成的?21)MOSFET和GTR的驱动电路各有什么特点?22)如何防止IGBT的擎住效应?23)限制电力半导体器件电流定额的最终因素是什么?24)各种电力电子器件中,那种器件开关速度最快,那种器件容量最大?25)26)电力电子器件的驱动电路有哪些共性的基本要求?27)为什么晶闸管的门极控制电流一般都设计为脉冲方式?28)晶闸管的触发脉冲经常设计成强触发方式,其目的是什么?29)电力电子器件的驱动隔离主要有哪些方法?30)GTO驱动电路有什么特殊要求?31)在变流电路中,每个晶闸管上一般都并联一个RC串联支路,问R和C各起什么作用?32)电力电子电路过电流保护的主要措施有哪些?33)电力电子电路过电压保护的主要措施有哪些?34)电力电子器件的缓冲电路主要起什么作用?其主要目的是什么?35)晶闸管串连时应注意解决什么问题?解决的主要办法是什么?36)晶闸管并连时应注意解决什么问题?解决的主要办法是什么?37)38)39)40)什么叫整流器?41)什么叫可控整流器?42)什么叫半控整流器?43)什么叫全控整流器?44)功率因数是如何定义的?45)非正弦电流交流电路的功率因数如何计算?46)晶闸管全控变流器逆变运行的条件是什么?47)相控变流器工作于逆变状态时,电网侧交流电源和负载侧直流电源那个输出功率,那个吸收功率?48)半控型相控整流电路可否工作于逆变状态?为什么?49)单相桥式半控整流电路可否工作于逆变状态,为什么?50)半控型相控整流电路有自然续流作用,为什么一般还要使用续流二极管?51)什么叫逆变失败?52)造成逆变失败的主要原因有哪些?53)防止逆变失败的主要措施有哪些?54)如何限制可逆变流器中的直流环流?55)如何限制可逆变流器中的脉动环流?56)如果要增大换向重叠角γ,则应如何改变交流进线电感L B,交流进线电压U2和整流输出电流I d?57)换向重叠角γ都与哪些因素有关?58)变压器漏感对相控整流电路产生什么影响?59)变压器漏感使相控整流输出电压的幅值如何变化?整流状态和逆变状态时有区别吗?60)在晶闸管相控可逆变流电路中,βmin限制的目的是什么?61)在晶闸管可逆变流器中,正反两组变流器各有那四种工作状态?62)在晶闸管可逆变流器中,什么叫待整流状态,什么叫待逆变状态?63)两组晶闸管整流电路反并联供电的直流电动机可逆调速系统,已知电动机工作于第II象限,问正反两组变流器个工作于什么状态?64)如果说“全控型相控变流器,只要α>0且没有续流二极管,就一定工作于逆变状态”,是否正确,为什么?65)单相桥式可控整流电路,RL负载,加续流二极管后会使其负载电流纹波因数增大还是减小?66)单相桥式可控整流电路,R负载,其有效移相范围是多少?67)三相半波可控整流电路,R负载,其有效移相范围是多少?68)三相桥式可控整流电路,R负载,其有效移相范围是多少?69)单相桥式不可控整流电路,串联RE负载,当反电势E多大时二极管的导通角正好是90o?70)单相桥式可控整流电路,串联RE负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是90o?71)单相半波可控整流电路,有续流管,串联RL∞E负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是90o?72)单相半波可控整流电路,有续流管,串联RL∞E负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时续流管的导通角正好是200o?73)单相半波可控整流电路,纯电感负载,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是200o?74)单相半波可控整流电路,纯电感负载,问触发角α=90ο时整流输出平均电压是多少?75)三相半波不可控整流电路,串联RE负载,当反电势E多大时二极管的导通角正好是90o?76)三相半波可控整流电路,串联RE负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是90o?77)三相半波可控整流电路,有续流管,串联RL∞E负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是90o?78)三相半波可控整流电路,有续流管,串联RL∞E负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时续流管的导通角正好是60o?79)三相桥式可控整流电路,串联RE负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是30o?80)三相半波可控整流电路,有续流管,串联RL∞E负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时晶闸管的导通角正好是40o?81)三相半波可控整流电路,有续流管,串联RL∞E负载,反电势E等于交流电源电压峰值的一半,问触发角多大时续流管的导通角正好是20o?82)三相半波可控整流电路,A相的α=0ο点和B相的β=0ο点具有什么相位关系?83)设三相桥式可控整流电路的换向重叠角γ=30ο,该电路最多可能有几个管子同时导通?84)整流输出电压的有效值和平均值一般那个大?85)三相桥式全控整流电路,当任意一个晶闸管不能导通时,整流输出电压在一个工频周期内有几个波头?86)三相桥式全控整流电路,当任意两个晶闸管不能导通时,整流输出电压波形在一个工频周期内可能出现几种情况?分别有几个波头?87)三相桥式全控整流电路,当1#和3#两个晶闸管不能导通时,整流输出电压在一个工频周期内有几个波头?88)三相桥式全控整流电路,当1#和4#两个晶闸管不能导通时,整流输出电压在一个工频周期内有几个波头?89)三相桥式全控整流电路,当1#和6#两个晶闸管不能导通时,整流输出电压在一个工频周期内有几个波头?90)三相桥式全控整流电路,当C相电源断开时,有哪几个晶闸管不能导通,整流输出电压在一个工频周期内有几个波头?91)三相半波可控整流电路,大电感负载,有续流二极管,当α=45ο时,晶闸管的导通角和续流二极管的导通角各为多少?92)单相桥式可控整流电路,大电感负载,有续流二极管,当α=60ο时,晶闸管的导通角和续流二极管的导通角各为多少?93)三相半波可控整流电路,大电感负载,有续流二极管,晶闸管的触发角α、导通角θT、以及续流二极管的导通角θDR之间有什么关系?94)单相桥式可控整流电路,大电感负载,有续流二极管,晶闸管的触发角α、导通角θT、以及续流二极管的导通角θDR之间有什么关系?95)单相半波可控整流电路,有续流二极管,晶闸管的触发角α、导通角θT、以及续流二极管的导通角θDR之间有什么关系?96)三相半波和三相桥式全控整流电路,均为电阻性负载,当触发角α=45ο时,其输出电流各为连续还是断续?97)三相半波和三相桥式全控整流电路,触发角α相同时,那个电路的输出电压纹波因数较小?98)三相半波和三相桥式全控整流电路,RL负载相同,调节触发角α使二者的电压纹波因数相同,此时那个电路的输出电流纹波因数较小?99)三相桥式全控整流电路,其输出电压u d中最低的三个谐波频率分别是多少?100)三相半波全控整流电路,其输出电压u d中最低的三个谐波频率分别是多少?101)单相桥式全控整流电路,其输出电压u d中最低的三个谐波频率分别是多少?102)晶闸管整流供电的直流电动机系统,其机械特性在电流断续时有什么基本特征?103)三相桥式全控整流电路,晶闸管的最大导通角是多少?104)三相半波全控整流电路,晶闸管的最大导通角是多少?105)单相半波可控整流电路,怎样才能使其整流输出电流为连续?106)单相桥式全控整流电路,大电感负载,有续流二极管,什么情况下续流二极管的电流平均值大于晶闸管的电流平均值?107)三相半波全控整流电路,大电感负载,有续流二极管,什么情况下续流二极管的电流平均值大于晶闸管的电流平均值?108)三相桥式全控整流电路,大电感负载,有续流二极管,什么情况下续流二极管的电流平均值大于晶闸管的电流平均值?109)110)111)112)113)什么叫直流斩波电路?114)斩波电路有那三种基本控制方式?115)写出降压斩波电路输入电压和输出电压之间的关系式。
电力电子技术简答题全部汇总
1.单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有哪些次数的谐波?其中幅值最⼤的是哪⼀次?变压器⼆次侧电流中含有哪些次数的谐波?其中主要的是哪⼏次?答:单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有2k(k=1、2、3…)次谐波,其中幅值最⼤的是2次谐波。
变压器⼆次侧电流中含有2k+1(k=1、2、3……)次即奇次谐波,其中主要的有3次、5次谐波。
2.三相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有哪些次数的谐波?其中幅值最⼤的是哪⼀次?变压器⼆次侧电流中含有哪些次数的谐波?其中主要的是哪⼏次?答:三相桥式全控整流电路的整流输出电压中含有6k(k=1、2、3……)次的谐波,其中幅值最⼤的是6次谐波。
变压器⼆次侧电流中含有6k±1(k=1、2、3……)次的谐波,其中主要的是5、7次谐波。
3.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路与三相桥式全控整流电路相⽐有何主要异同?答:带平衡电抗器的双反星形可控整流电路与三相桥式全控整流电路相⽐有以下异同点:①三相桥式电路是两组三相半波电路串联,⽽双反星形电路是两组三相半波电路并联,且后者需要⽤平衡电抗器;②当变压器⼆次电压有效值U2相等时,双反星形电路的整流电压平均值Ud是三相桥式电路的1/2,⽽整流电流平均值Id是三相桥式电路的2倍。
③在两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系是⼀样的,整流电压ud和整流电流id 的波形形状⼀样。
4.整流电路多重化的主要⽬的是什么?答:整流电路多重化的⽬的主要包括两个⽅⾯,⼀是可以使装置总体的功率容量⼤,⼆是能够减少整流装置所产⽣的谐波和⽆功功率对电⽹的⼲扰。
5.12脉波、24脉波整流电路的整流输出电压和交流输⼊电流中各含哪些次数的谐波?答:12脉波电路整流电路的交流输⼊电流中含有11次、13次、23次、25次等即12k±1、(k=1,2,3···)次谐波,整流输出电压中含有12、24等即12k(k=1,2,3···)次谐波。
电力电子技术简答题
1.常见的电能变换有哪些类型?答:交流变直流,为整流AC-DC;直流变交流,为逆变DC-AC。
这是最常见的变换方式,用于直流输电。
交流变交流,为变频AC-AC,应用于稳压器、变频空调、变频微波炉等;直流变直流DC-DC,为直流斩波,应用于直流变换器等。
2.常用电力电子器件有哪些?答:IGBT MOSFET GTO3.晶闸管导通条件是什么?答:晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。
(晶闸管承受的正向电压且门极有触发电流。
)4.三相桥式全控整流电路特点?答: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,其中一个晶闸管是共阴极组的,一个共阳极组的,且不能为同一相得晶闸管。
2)对触发脉冲的要求:六个晶闸管的脉冲按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位一次差60 º;共阴极组VT1,VT3,VT5的脉冲依次差120 º,共阴极组VT4,VT6,VT2也依次差120 º;同一相得上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180º3)整流输出电压Ud一周期脉动六次,每次脉动的波形都一样,故该电路为六脉波整流电路。
4)在整流电路合闸启动过程种或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证导通的两个晶闸管均有脉冲。
为此可采用两种方法:一种是使脉冲宽度大于60º(一般取80~100º),称为宽脉冲触发;另一种方法是,在触发某个晶闸管的同时,给前一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲代替宽脉冲,连个窄脉冲的前沿相差60º,脉宽一般为20~30 º,称为双脉冲触发。
5)α=0 º时晶闸管承受最大正、反向电压的关系是根号6Uα5.有源逆变产生条件是什么?答:1)要有直流电动势,其极性和晶闸管的到导通方向一致,其值应大于变流器直流侧的平均电压。
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1、晶闸管导通与关断得条件就是什么?、晶闸管可否作线性放大器使用?为什么?
要使晶闸管由导通变为关断,可利用外加电压与外电路得作用使流过晶闸管得电流降到接近于零得某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通得晶闸管关断。
晶闸管不能作线性放大器使用。
因为它只有两种状态(导通与截至),没有晶体管、场效应管那样得线性工作区(放大状态)
2、在有源逆变得整流系统中,逆变颠覆得原因就是什么?
答:逆变运行时,一旦发生换流失败,外接得直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器得输出平均电压与直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大得短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。
防止逆变夫败得方法有:采用精确可靠得触发电路,使用性能良好得晶闸管,保证交流电源得质量,留出充足得换向裕量角等。
逆变失败得原因: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。
晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。
交流电源缺相或突然消失。
换相得裕量角不足,引起换相失败。
3、谐振开关逆变技术得主要思想就是什么?
主要解决电路中得开关损耗与开关噪声问题,使开关频率可以大幅度提高。
通过在开关过程前引入谐振,使开关开通前电压先降到零,关断前电流先降到零,就可以消除开关过程中电压、电流得重叠,降低她们得变化率,从而大大减小甚至消除开关损耗。
同时,谐振过程限制了开关过程中得电压与电流得变化率,这使得开关噪声也明显减小。
4、简述现代电力电子技术主要研究得内容及其应用领域。
现代电力电子技术,就是弱电与强电得接口,就是使用电力电子器件对电能进行变换与控制得技术。
因此,其主要研究内容为:利用大功率电子器件对电能进行变换与控制,分为电力电子器件构成各种电力变换电路与对这些电路进行控制得技术,以及由这些电路构成电力电子装置与电力电子系统得技术即交流技术还有电力电子制造技术。
应用领域:电力电子技术得应用范围十分广泛,它不仅用于一般工业,也广泛应于于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等,在照明、空调等家用电器及其她领域也有着广泛得应用。
6、逆变电路多重化得目得就是什么?如何实现?串联多重与并联多重逆变电路各用于什么场合?
逆变电路多重化得目得之一就是使总体上装置得功率等级提供,二就是可以改善
输出电压波形。
因为无论就是电压型逆变电路输出矩形电压波,还就是电流型逆变电路输出得矩形电流波,都含有较多谐波,对负载又不利影响,采用多重逆变电路,可以把几个矩形波组合起来获得接近正弦波得波形。
逆变电路多重化就就是把若干个逆变电路得输出按一定得相位差组合起来,使它们所含得某些主要谐波分量相互抵消,就可以得到较为接近正弦波得波形。
组合方式有串联多重与并联多重两种方式。
串联多重就是把几个逆变电路得输出串联起来,并联多重就是把几个逆变电路得输出并联起来。
串联多重化电路多用于电压型逆变电路得多重化。
并联多重化逆变电路多用于电流型逆变电路得多重化。
7什么就是电压型逆变电路?什么就是电流型逆变电路?二者各有什么特点?
◆电压型逆变电路:直流侧就是电压源。
◆电流型逆变电路:直流侧就是电流源
■电压型逆变电路得特点
◆直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动。
◆由于直流电压源得钳位作用,输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同。
◆阻感负载时需提供无功功率,为了给交流侧向直流侧反馈得无功能量提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管。
■电流型逆变电路主要特点
◆直流侧串大电感,电流基本无脉动,相当于电流源。
◆交流输出电流为矩形波,与负载阻抗角无关,输出电压波形与相位因负载不同而不同。
◆直流侧电感起缓冲无功能量得作用,不必给开关器件反并联二极管。
8换流方式有哪几种?各有什么特点?
换流方式有4种:
器件换流:利用全控器件得自关断能力进行换流。
全控型器件采用此换流方式。
电网换流:由电网提供换流电压,只要把负得电网电压加在欲换流得器件上即可。
负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流。
强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断得晶闸管强追施加反向电压换流称为强迫换流。
通常就是利用附加电容上得能量实现,也称电容换流。
晶闸管电路不能采用器件换流,根据电路形式得不同采用电网换流、负载换流与强迫换流3种方式。
10、交流调压电路与交流调工电路有什么区别?二者各运用于什么样得负载?为什么?
交流调压电路与交流调功电路得电路形式完全相同,二者得区别在于控制方式不同。
交流调压电路就是在交流电源得每个周期对输出电压波形进行控制。
而交流调功电路就是将负载与交流电源接通几个波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数得比值来调节负载所消耗得平均功率。
交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯与舞台灯光控制)及异步电动机得软起动,也用于异步电动机调速。
在供用电系统中,还常用于对无功功率得连续调节。
此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。
如采用晶闸管相控整流电路,高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联;同样,低电压大电流直流电源需要很多晶闸管并联。
这都就是十分不合理得。
采用交流调压电路在变压器一次侧调压,其电压电流值都不太大也不太小,在变压器二次侧只要用二极管整流就可以了。
这样得电路体积小、成本低、易于设计制造。
交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大得控制对象。
由于控制对象得时间常数大,没有必要对交流电源得每个周期进行频繁控制。
11、什么就是余弦交点法,并简述其原理。
通过不断改变触发延迟角α,使交交变频电路得输出电压波形基本为正弦波得调制方法有多种。
这里主要介绍最基本得余弦交点法。
152页
12什么就是单极性调制与双极型调制,以PWM逆变电路来说明。
166页红线部分
13研究谐振开关逆变技术得主要目得就是什么?有哪些分类?
主要解决电路中得开关损耗与开关噪声问题,使开关频率可以大幅度提高。
通过在开关过程前引入谐振,使开关开通前电压先降到零,关断前电流先降到零,就可以消除开关过程中电压、电流得重叠,降低她们得变化率,从而大大减小甚至消除开关损耗。
同时,谐振过程限制了开关过程中得电压与电流得变化率,这使得开关噪声也明显减小。
①零电压开关准谐振电路
②零电流开关准谐振电路
③零电压开关多谐振电路
④用于逆变器得谐振直流环
14电力电子电路中通常有哪些保护
在电力电子电路中,除了电力电子器件参数选择合适,驱动电路设计良好外,采用合适得过电压保护,过电流保护,电压变化率保护与电流变化率保护也就是必要得。
200页合适区域进行补充。
15现在电力电子技术主要应用得领域为
①一般工业
②交通运输
③电力系统
④电子装置用电源
⑤家用电器
⑥7页得必要内容
16电力电子器件过电压保护与过电流保护各有哪些主要方法,
过电压:各电力电子器件按照实际情况合理得选用一下几种
①避雷器
②变压器静电屏蔽层
③静电感应过电压抑制电路
④RC1-阀侧浪涌过电压抑制用RC电路
⑤RC2-阀侧浪涌过电压抑制用反省阻断式RC电路
⑥RV-压敏电阻过电压抑制电路
⑦RC3-阀器件换相过电压抑制用RC电路
⑧RC4-直流侧RC抑制电路
⑨RCD-阀器件关断过电压抑制用RCD电路
过电流:主要用以下三种,其中快速熔断器,之刘海粟断路器与过电流继电器为比较常见得。