电力电子应用技术大作业
电力电子技术作业
电力电子技术的应用与发展学号:2101900330班级:N机自10—2F姓名:冯俊序号:16摘要: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。
电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。
八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。
一.电力电子技术的兴起电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。
电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。
电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。
现已成为现代电气工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养该专业人才中占有重要地位。
电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为标志的,电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管和晶闸管变流技术的发展而确立的。
此前就已经有用于电力变换的电子技术,所以晶闸管出现前的时期可称为电力电子技术的史前或黎明时期。
70年代后期以门极可关断晶闸管(GTO),电力双极型晶体管(BJT),电力场效应管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件全速发展(全控型器件的特点是通过对门极既栅极或基极的控制既可以使其开通又可以使其关断),使电力电子技术的面貌焕然一新进入了新的发展阶段。
80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT 可看作MOSFET和BJT的复合)为代表的复合型器件集驱动功率小,开关速度快,通态压降小,在流能力大于一身,性能优越使之成为现代电力电子技术的主导器件。
现代电力电子技术作业
三相桥式SPWM逆变电路仿真一、设计的技术指标:直流母线电压输入:650V;输出三相交流相电压:220V;调制方式:SPWM;频率调制比:N=5;幅值调制比为:0.8;二、工作原理三相桥式逆变电路如图所示,图中应用V1-V6作为逆变开关,也可用其它全控型器件构成逆变器,若用晶闸管时,还应有强迫换流电路。
从电路结构上看,如果把三相负载看成三相整流变压器的三个绕组,那么三相桥式逆变电路犹如三相桥式可控整流电路与三相二极管整流电路的反并联,其中可控电路用来实现直流到交流的逆变,不可控电路为感性负载电流提供续流回路,完成无功能量的续流和反馈,因此VD1~VD6称为续流二极管或反馈二极管。
在三相桥式逆变电路中,各管的导通次序同整流电路一样,也是T1、T2、T3……T6、T1……各管的触发信号依次互差60︒。
根据各管的导通时间可以分为180︒导通型和120︒导通型两种工作方式,在180︒导通型的逆变电路中,任意瞬间都有三只管子导通,各管导通时间为180︒,同一桥臂中上下两只管子轮流导通,称为互补管。
在120︒导通型逆变电路中,各管导通120︒,任意瞬间只有不同相的两只管子导通,同一桥臂中的两只管子不是瞬时互补导通,而是有60︒的间隙时间,当某相中没有逆变管导通时,其感性电流经该相中的二极管流通。
上图中的uao`、ubo`与uco`是逆变器输出端a、b、c分别与直流电源中点o`之间的电压,o`点与负载的零点o并不一定是等电位的,uao`等并不代表负载上的相电压。
令负载零点o与直流电源中点o`之间的电压为uoo`,则负载各相的相电压分别为(3-1)将式(3-1)中各式相加并整理后得一般负载三相对称,则uao+ubo+uco=0,故有(3-2)由此可求得a相负载电压为(3-3)在图3.3中绘出了相应的负载a相电压波形,ubo和uco波形与此相似。
三、仿真电路图四、仿真结果图1 一相正弦信号及其采样信号(svpwm)图2 IGBT两相输出间波形图3 三相未滤波波形图4 滤波后三相输出电压(250Hz采样率)图5 滤波后三相输出电压(1kHz采样率)图6 滤波后三相输出电压(5kHz采样率)五、仿真结果分析通过对图4、图5、图6的比较可以发现当采样率越高时逆变输出电压谐波越少。
电力电子应用技术3篇
电力电子应用技术
第一篇:电力电子应用技术概述
电力电子应用技术简称电力电子技术,是一种将电力电子技术应用于电力系统、电机驱动、照明、消费电子和新能源等领域的技术体系。
它的出现主要是为了解决传统电力系统中存在的电能效率低、用电网络不稳定、电网不适应变化的问题,同时也为人类社会的低碳环保和节能减排贡献力量。
电力电子技术在电力系统和电机驱动等领域的应用可以提高能量的利用效率,减少能量的损失,从而达到节能减排的目的。
在照明和消费电子领域,电力电子技术无疑推动了LED 照明和智能化家电的技术进步,为人类提供更加舒适、便捷、经济的生活体验。
而在新能源领域,电力电子技术扮演着决定性的角色,可以实现风力发电、光伏发电、继电器等的高效转换。
电力电子技术的发展经历了多个阶段,从早期的二极管整流、稳压器、变压器、逆变器到今天的IGBT等器件的广泛应用,其应用领域不断拓展,性能也不断提升。
未来,电力电子技术还将继续发展,随着物联网、大数据等技术的结合,将会进一步提高其效率和应用范围。
电力电子技术大作业
二、要求
注意事项:
① 所立题目必须是某一电力电子装置或电路的设计,题目难度和工 作量要适应,题目要结合工程实际。学生也可以选择规定题目方向外 的其它电力电子装置设计,如开关电源、镇流器、UPS 电源等。 ② 通过图书馆和 Internet 广泛检索和阅读自己要设计的题目相关文 献资料,确定适应自己的设计题目。自立题目后,首先要明确自己的设 计内容。要给出所要设计装置(或电路)的主要技术数据(如输入、输 出要达到的目标,装置的容量以及装置要具有哪些功能等)。如:
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二、要求
3. 要注意培养独立分析和独立解决问题的 能力
要求在教师的指导下,独力完成所设计的系统主电路、控制电路 等详细的设计(包括计算和器件选型)。严禁抄袭,严禁两篇设 计报告基本相同,甚至完全一样。
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二、要求
4. 设计的主要内容是主电路的确定,主电路的 分析说明,主电路元器件的计算和选型,以 及控制电路设计。
培养学生综合分析问题、发现问题和解决问 题的能力。
培养学生运用知识的能力和工程设计的能力。 提高学生撰写设计报告的水平。
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二、要求
1. 题目
题目方向 1:单相可控整流技术的工程应用 题目方向 2:三相可控整流技术的工程应用 题目方向 3:降压斩波变换技术的工程应用 题目方向 4:升压斩波变换技术的工程应用 题目方向 5:交流调压或交流调功技术的工程应用 题目方向 6:变频技术的工程应用 题目方向 7:有源逆变技术的工程应用 题目方向 8:无源逆变技术的工程应用
整流电路的选择整流变压器额定参数的计算晶闸管电流晶闸管电流电压额定的选择平波电抗器电感值的计算保护电路的设计触发电路的设计画出完整的主电路原理图和控制电路原理图列出主电路所用元器件的明细表电压额定的选择20151125二要求二要求??2
电力电子技术的实践应用
电力电子技术的实践应用电力电子技术的实践应用电力电子技术的实践应用【1】摘要:电力系统想要得到前所未有的供电速度,必须要通过结合电子技术、新材料结构,新的供电设备是代表高科技水平的电子技术,以及大规模在各个领域供电才逐渐显现出来,为现代计算机技术的建设,提供了一个发展的平台。
电子电力系统中,先进的电子设备得到了较普及的应用,通过电子设备所反映出详细信息,能够为广大科研人员提供必要的信息。
关键词:电力系统;电子设备;发电机一、引言电力电子技术的全面发展,使得电力电子控制理论和电力电子技术(电力电子)在下半年的20世纪出现于1974年,美国著名学者跨学科的把电力与电子并为一谈,首次出现电力电子技术工程,从技术的角度来看,电力电子技术是更有效的电力控制技术。
电力电子技术包括整流技术和电力电子设备的制造技术,采用逆变器、转换器由两个主要部分组成的设备。
能够更好的实现控制电源“动力”在规定电压内,或者限制电流在更低范围内的电流,以适应当前工作设备的类型。
电力电子技术能够非常灵活的进行组合控制,电力电子是新兴的领域,具有高效率和电力电子技术的使用,这取决于电力电子技术的使用需求。
它已成为现代不可缺少的电力电子技术。
电力电子技术是电力系统中的一个重要组成部分,当前,电力电子技术应用于电力系统模型,能够成功的推广高功率直流输电系统。
二、电力电子技术的应用现状20世纪50年代后期,电力电子技术开始出现,并应用于越来越多的领域中去。
电力电子技术的使用范围不断扩大,电力电子技术与可控硅功率电子设备正式使用,这是创造性地使用工具,这时整流电路等领域的交流转换电路DC转换电路出现。
在美国诞生第一个集成电路保证电力电子技术的安全性,在1958年,电力电子技术的可靠性得到进一步的保护。
创建智能的应用计算机技术的电力安全维护可操作系统,这种计算机智能自动化的操作系统,能够快速有效的应用到电力系统的分析。
1.电力部门使用电力电子技术的现状电力电子技术被电力部门较多的使用,所以电力部门必须要进行有效的管理,管理包括复杂和多样机械装置的正常运行所造成电力影响,电力控制系统中最直接控制部分是中央系统。
电力电子技术作业
1、什么是信息电子技术?什么是电力电子技术?1) 信息电子技术:信息电子技术: 信息电子技术应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。
信息电子技术已经涵盖了社应用和集成。
信息电子技术已经涵盖了社会的诸多方面。
会的诸多方面。
信息电子技术集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体。
它在信息的存信息电子技术集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体。
它在信息的存储、传播和应用方面已经从根本上打破了长期以来由纸质载体储存和传播信息的一统天下,代表了信息业发展的方向。
代表了信息业发展的方向。
2)电力电子技术:)电力电子技术:电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,闸管,GTO GTO GTO,,IGBT 等)对电能进行变换和控制的技术。
电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW 甚至GW GW,也可以小到数,也可以小到数W 甚至1W 以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。
电力电子技术分为电力电子器件制造技术和变流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。
(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。
2、简单地介绍电力电子器件和几种常用的器件。
电力电子器件又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)。
功率器件几乎用于所有的电子制造业有的电子制造业,,包括计算机领域的笔记本、包括计算机领域的笔记本、PC PC PC、、服务器、显示器以及各种外设显示器以及各种外设;;网络通信领域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备;;消费电子领域的传统黑白家电和各种数码产品;工业控制类中的工业PC PC、各类仪器仪表和各类控制设备等。
现代电力电子技术大作业要求
作业
1、单端反激式电路(Flyback)仿真。
2、分析并仿真隔离型的Sepic电路,说明其特点。
3、分析并仿真隔离型Cuk电路,说明其特点。
4、分析并仿真Boost PFC电路。
5、分析并仿真三相PWM整流电路。
6、CCM方式下Boost PFC电路控制系统(平均值电流控制)仿真。
7、CCM方式下Boost PFC电路控制系统(峰值电流控制)仿真。
8、分析并仿真三相桥式SPWM逆变电路(频率调制比N=5,幅值
调制比为0.8)
要求:
1.在所有的仿真题目中任选三个完成
2.必须独立完成,一旦发现两份雷同的大作业,都按照不合格处理
3.仿真软件可以选择MATLAB,PSIM,PSPICE等,按照自己的兴趣
选择
4.按照以下的顺序依次给出:
(1)设计的技术指标:
给出仿真电路的具体设计指标,这个是设计的前提和依据。
(2)写出所选电路的具体工作原理,最好有理论波形支持。
(3)实验步骤:
详细的给出仿真的具体步骤;根据设计指标进行元器件的选
择;写清楚各个元件的型号、主要参数,注意:写出选择元
器件选择的依据
(4)仿真电路图
(5)仿真结果
(6)对仿真结果进行分析
(7)仿真结果与步骤(2)的理论进行对比
5.作业不仅要提交打印版的大作业,还需要提供相应的仿真的电子
版,以供检查作业的雷同性和真实性
6.大作业采用统一的封面,打印要求:建议使用B5纸打印,打印后
作业封装在所发的封皮中,统一上交
7.上交作业时间:第12周周五。
现代电力电子技术作业
5、说明电力MOSFET栅极电压U GS控制漏极电流iD的基本原理。
答:当UGS<UGSth时,功率MOSFET处于截止区III。
此时若UDS超过击穿电压Ubr时,期间将被击穿,使iD急剧增大而进入雪崩击穿。
而当UGS >UGSth时输出特性在线性导电区,由于UDS它对导电沟道宽度和一点的漏-源电阻RDS,则iD=UDS/RDS将随UDS而线性增大;这就形成了线性到点去I(可调电阻区)。
对于一定的UGS,当UDS较大时,尽管UDS增大,但因iD已经达到饱和值,不能再增大多少,此时恒流饱和区II,这相当于漏源电阻RDS随UDS而加大,iD保持不变。
6.说明电力MOSFET的分类及其结构分类:N沟道增强型,P沟道增强型,N沟道耗尽型,P沟道耗尽型结构:N沟道增强型7.作为开关使用时电力MOSFET器件主要的优缺点是什么?优点:①开关速度高,②开关时间短,③工作频率高。
缺点:①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。
②由于存在极间电容,使得输入栅极电压信号和漏极电流的波形上升和下降都应该呈指数曲线规律。
9.对于电力MOSFET来说,试说明N沟道、P沟道、增强型及耗尽型等名词术语的含义。
答:场效应管是一种利用电场效应来控制电流的一种半导体器件,是仅由一种载流子参与的半导体器件。
从参与导电的载流子来划分,它有电子作为载流子的N沟道器件和空穴作为载流子的P沟道器件。
增强型:V GS=0时,漏源之间没有导电沟道,在V DS作用下无i D。
耗尽型:V GS=0时,漏源之间有导电沟道,在V DS作用下有i D。
10. 电力MOSFET输出特性曲线可分为哪几个区?各有什么特点?作为开关使用时MOSFET一般工作在什么区?可分为线性导电区、饱和恒流区和截止区三个区域。
当u GS < u GSth(开启电压)时,功率MOSFET处于截止区。
此时若u DS超过击穿转折电压u BR时,器件将被击穿,使i D急剧增大而进入雪崩击穿。
现代电力电子技术大作业
VCCT Q D1C RN1 N2 ip isVO**不为零,与此相反即为电流断续。
如果,在t=T时刻,I smin=0表示导通期间储存的磁场能量刚好释放完毕;也就是临界状态。
,I smin >0表示导通期间储存的磁场能量还没有释放完,电路工作在连续状态;Ismin<0表示导通期间储存的磁场能量还没有到时刻就已经释放完毕,即电路工作在断续状态下。
电流连续下的理论波形:图1-3 理论输出波形3、实验步骤1)根据实验设计指标选择所需器件输入直流电源:Vin 200V;变压器T的参数,L p:10uH, ,L s:5uH,变压器初级线圈匝数:200匝,次级线圈匝数:10匝,变压器励磁电感L m:1m;滤波电容C:110uF,初始电压10V;触发频率:100k,占空比0.8;负载为阻性负载:5Ω。
2)利用所选的元器件,搭建原理图,并按已知参数设置各元件参数,设定仿真控制时间。
保存原理图。
将MOSFET和二极管D1参数选项中的current flag设置为1,这样可以将电流表缺省直接测得电流波形。
3)点击仿真按钮,双击要观察波形的参数值,点击确定,观察仿真波形。
4、仿真电路图电路原理图如下:图1-4 仿真电路图4、仿真结果1)电流连续输出波形按照顺序,图中的I(D1)为变压器次级电流大小,在图中的大致形状是呈线性下降的直线;I(MOS1)是变压器初级电流大小,在图中的大致形状是呈线性增长的直线;图中的Vp1是输出电压,近似为一条平行于时间轴的一条直线,但略有脉动。
图 1-5 电流连续下仿真结果2)电流断续输出波形降低触发电路的占空比,电流将断续,将占空比变为0.5,输出初、次级电流波形如下图1-6所示。
图1-6 电流连续下仿真结果6、仿真结果分析观察图1-5的仿真结果,按照所选参数构建的电路,电流连续时,输出电压40V达到了预期制定指标。
在开关管MOSFET导通的时间段内,变压器初级电流I(MOSFET)线性上升,此时变压器次级电压为下正上负,使得二极管反偏截止,即I(D)为零,此时负载电流由滤波电容提供。
《电力电子技术》大作业
《电力电子技术》大作业1.设计题目:交-直-交变频电路的仿真研究2.设计目的:1)掌握三相全桥相控整流电路的结构及其工作原理,明确触发脉冲的相位关系,熟悉整流电路交流侧与直流侧电流、电压关系;2)掌握单相全桥逆变电路的结构及其工作原理,明确调制信号与载波信号之间的幅值关系,明确驱动脉冲的分配关系,熟悉逆变电路输出电压与直流电压、调制信号幅值之间的关系;3)熟悉电力电子电路的计算机仿真方法。
3.设计内容:(以下内容以PSIM 9.0.4 Demo版软件为例,但也可以使用其它任何仿真软件)1)参考PSIM仿真软件所提供示例中的三相全桥相控整流稳压电路模型(.. \Powersim\PSIM9.0.4_Demo\examples\ac-dc\thy-3f.sch),构建触发延时角为30度的三相全桥整流电路。
其中交流侧电源选用380V线电压50Hz三相电源,星型联接。
其中整流电路直流侧平波电感1mH、滤波电容10mF及负载电阻10Ω。
采用宽脉冲触发方式。
观测电网电压波形、触发脉冲波形、直流侧电压波形和负载电流波形。
2)参考PSIM仿真软件所提供示例中的三相PWM逆变电路模型(.. \Powersim\PSIM9.0.4_Demo \examples\dc-ac\vsi3 spwm.sch),构建单相全桥PWM逆变电路。
直流侧使用100V直流电压源。
调制波信号为50Hz正弦波信号。
载波信号为10kHz双极性三角波。
调制比设为0.9。
负载使用1mH+10Ω阻感性负载。
观测调制波、三角载波和变流器输出电压波形。
3)将1)、2)构建的仿真模型相组合,实现交-直-交变频电路仿真模型。
其中触发延时角设为60度,调制波信号为250Hz正弦波信号。
载波信号为10kHz双极性三角波。
调制比设为0.9。
负载使用5mH+5Ω阻感性负载。
参考电路图如下。
观测交流侧A相电网电压波形、相控整流触发脉冲波形、直流电压波形、输出电压给定波形、负载电压波形及电流输出波形。
电力电子作业
1、电力电子在飞机电源上的应用在维护手册的飞机电路图中上常见的电力电子器件有晶闸管、二极管和功率三极管。
功率二极管的应用与在通用电气系统中的应用相似,首先是与继电器线圈并联的起续流及钳位作用.只要有电磁开关的地方就会有二极管的应用,只要有电磁开关的地方就会有二极管的应用。
续流二投管的通流能力是要求与主电路一样的。
二极管另一重要的应用是旋转整流器与变压整流器。
旋转整流器是无刷交流发电机的一个重要组成环节,它与三相永磁交流发电机做成一体构成三相桥整流,输出直流作为主交流发电机的励磁。
变压整流器是变压器与整流器的组合,整流器也是由二极管构成三相桥式整流,由变压器把115V40l'-Iz 的交流变成所需要的低压交流输出,由整流器变换成直流,如28V直流系统。
另外,单独利用二极管单向导电性在主电路中起极性保护作用的应用也是常见的。
晶闸管在飞机的冷水加温系统中也是常见的,应用中把它与电加热器串联,构成温度可控的元触点开关。
晶闸管作为无艟点可控开关串联在继电器线圈电路中的应用也是常见的,如用在飞机辅助动力装置的控制组件中。
晶闸管最大规模的应用要算是飞机的新型逆变电源,由晶问管构成星型逆变桥和三角形逆变桥,用输出多重化技术输出阶梯形正弦波再经滤波器作为主交流电源——变速恒额电源输出。
功率三极管也获得了广泛的应用,除了在通信系统DC/AC电源变换中的应用以外,在应急交流电源系统中,它是作为静变流器使用的。
最初的变流作用是由变流机组实现的.直至现在仍有使用的,它是旋转式变流机组,由直流电动机驱动400Hz交流发电机输出电能。
重量大,噪音高,维护不便。
在晶问管出现以后,当时的先进飞机就采用了晶闸管式的静变流器,输人28V直流.输出115V400Hz交流,控制电路比较复杂。
在较大功率复合式三极管出现以后,又出现了采用三极管的静止变流器。
作用仍然是直流输,交流输出,控制电路也比较复杂。
直至现在,这种形式的静变流器在国内外有些飞机上仍有使用的。
电力电子应用技术试题及答案
电力电子应用技术试题及答案电力电子应用技术是一门专业性比拟强的课程,要学好这门课程,同学们还是要用心去学才能学好电力电子应用技术。
下面是给大家的电力电子应用技术试题及答案,欢送大家学习参考。
一、填空题(每题2 分,共20 分)1. 电压驱动型电力电子器件有,电流驱动型电力电子器件有。
2. 全控型电力电子器件有,半控型电力电子器件有,不控型电力电子器件有。
3. 晶闸管的额定参数有电压定额、电流定额等,其中电流定额参数包括通态平均电流和、、浪涌电流等。
4. 缓冲电路又称吸收电路其作用是抑制电力电子器件的、,以减小器件的开关损耗。
5. 单相半波可控整流电流带电阻性负载,其触发角的移相范围是 ;由于其输出脉动大,变压器二次侧电流中含有直流成分,造成变压器铁心的,所以在实际中很少使用。
6. 单相桥式可控整流电路带阻感性负载(电感足够大),其触发角的移相范围是 ;此时晶闸管的导通角是。
7. 采用单相桥式半控型整流电路可能会发生现象,可以采用加以解决。
8. 确定最小逆变角的依据是 min ,其中? 表示,? 表示,? ? 表示平安裕量角。
9. 斩波电路近似计算公式是在负载电流连续的情况下得到的,一般要求负载较重或者。
10. 横向换流三相桥式逆变电路,每个晶闸管的导通角度是 ;纵向换流三相桥式逆变电路,每个晶闸管的导通角度是。
二、判断题 (每题1 分,10 题共10 分,对√、错×)1. 电力系统中整流二极管一般是硅管。
( )2. GTR 集电极的电压升高后出现雪崩击穿即一次击穿后,如果集电极电流不超过最大允许耗散功猜你喜欢:1.2.3.4.5.6.。
电力电子作业【精选文档】
作业11。
1 指出常用器件可达的功率与频率能力SCR ,GTO,IGBT ,MOSFET,功率能力:SCR(10MW)>GTO(MW)〉IGBT(百KW)>MOSFET(10KW)频率能力:MOSFT(百KHz)〉IGBT(10KHz)>GTO(1KHz)〉SCR(几百Hz)1。
2 一SCR需承受电流平均值100A,电压峰值300V, 选择其电流电压定额电压定额UTIT(AV):2*300V=600V 电流定额IT(AV):1.5*100A=150A1.3 简述SCR正常导通条件, 非正常导通条件正压,门极触发; 过压,过电压上升率,过温1,4简述变流器件常用工作状态与损耗种类.工作状态:通态、断态、开关状态损耗种类:稳态损耗:通态损耗、断态损耗动态损耗:开通损耗、关断损耗作业22。
1 简述器件驱动信号基本要求足够的幅度、陡度、宽度及良好的可靠性、抗扰性、电气隔离性.2。
2 简述MOSFET、IGBT常用开通与关断正压.MOSFET常用开通电压为10~15V,关断电压为-5~—15VIGBT常用开通电压为15~20v,关断电压为—5~-15V2.3 SCR器件串联并联有何作用,有何问题,如何解决增大电压电流容量;均压均流;选择件同参,并均压电阻,串均流电抗2。
4 简述变流设备常用过压过流保护装置、元件。
过压保护装置、元件:避雷器、缓冲电路、RC过电压抑制电路、反阻断式RC电路、雪崩二极管、金属氧化物压敏电阻、硒堆和转折二极管等。
过流保护装置、元件:快速熔断器、直流快速断路器、过电流继电器思考判断题1开关器件主要工作在开关状态, 关断比导通容易(—),断态损耗比通态损耗大(—)。
高频时开关损耗比通态损耗大(+)。
按容量能力是SCR 〉FET 〉IGBT(—);按频率能力比较是SCR 〈FET<IGBT(-)。
SCR,FET为电流驱动(—), IGBT为电压驱动(+).器件串联目的是增大电压容量( + ),问题是均流( -)。
电力电子技术及应用练习题(附答案)
电力电子技术及应用练习题(附答案)一、单选题(共90题,每题1分,共90分)1、共阳极三相半波可控整流电路的自然换相点是( )A、比三相不控整流电路的自然换相点滞后60°B、本相相电压与相邻相电压负半周的交点处C、比三相不控整流电路的自然换相点超前30°D、交流相电压的过零点正确答案:B2、电力场效应晶体管的优点下列选项中错误的是?(____)。
A、开关速度慢B、安全工作区宽C、工作频率高D、无二次击穿问题正确答案:A3、以下三相交流调压电路,适用于各种负载的是(____)。
A、三相三线交流调压电路B、负载Y形连接带中性线的三相交流调压电路C、晶闸管与负载连接成内三角形的三相交流调压电路D、三个晶闸管接于Y形负载中性点的三相交流调压电路正确答案:A4、当温度升高时,晶闸管的正反向漏电流会()A、增加B、不变C、不确定D、减小正确答案:A5、电力电子器件分为不可控型器件、半控型器件和(____)。
A、双极型器件B、复合型器件C、全控型器件D、单极型器件正确答案:C6、电力电子技术是(____)三大电气工程技术之间的交叉学科。
A、电力、电子与控制B、电力、电子与生产C、电力、电子与技术D、电力、电子与应用正确答案:A7、调光灯电路中,决定灯泡能否点亮的关键是(____)。
A、三极管B、续流二极管C、单结晶体管D、晶闸管正确答案:D8、双向晶闸管的触发方式中,灵敏度最高的是(____)。
A、Ⅰ-B、Ⅲ-C、Ⅲ+D、Ⅰ+正确答案:D9、导通后的晶闸管其通态压降(____)左右。
A、20VB、50VC、1VD、150V正确答案:C10、KC04移相集成触发器可以输出两个相位相差(____)的窄脉冲。
A、180°B、90°C、60°D、120°正确答案:A11、电风扇无极调速器是以()为核心器件。
A、晶体管B、二极管C、三极管D、双向晶闸管正确答案:D12、以下不是电力电子应用技术发展方向的是( )。
电力电子技术 大作业讲解
《电力电子技术大作业》作业题目:灯光控制电路姓名:刘大勇班级:电气12-04班学号:11053416同组人:付晨平12053429程润泽12053427中国石油大学(华东)日期:2014年12月13日摘要本篇论文主要是对基于电力电子技术,模拟电子技术和数字电子技术来进行设计的灯光控制电电路进行详细的说明。
包括其设计思路,工作原理和功能应用,以及所使用的主要元器件和电路。
在整篇论文中,对于元器件和电路形式作了比较详细地介绍,具体说明了其工作原理,基本应用和发展前景。
最后表达了对于本次课程设计的收获和感悟。
关键词:亮度调节;定时;色调搭配;三相桥式整流;W7805稳压芯片;NE555定时器;双向晶闸管;电容;发光二极管;目录第一章引言 (2)1.1课题设计的背景和意义 (2)1.2课题的设计思路、工作原理与功能应用 (2)第二章主要电路和元件的介绍 (3)2.1三相桥式全控整流电路 (3)2.2电力电容器的特性、作用及运行中的问题 (4)2.3二极管工作原理及主要应用 (7)2.4发光二极管的工作原理及应用 (8)2.5W7805稳压器 (9)2.6555定时器的基本组成和工作原理…………………………………………………..102.7双向晶闸管原理及其交流开关应用………………………………………………….12第三章收获与感悟 (14)第一章引言1.1课题设计的背景和意义照明主要包含天然采光和人工照明这两个方面。
电气照明就是指为了进行人工照明通过各种设施而把电能转变为光能。
从大的方面来说,我国虽然地域辽阔、资源总量丰富,但是由于人口基数大、资源利用率相对发达国家较低,因次我国的资源同样面临着巨大问题和挑战。
而目前我国的电能主要来源于火力发电,只有少部分电能是来源于太阳能发电、风能发电、潮汐发电等,因此节能问题迫不容缓;而从小的方面来说,电气照明节能设计有利于减少企业和家庭的电费开支。
1.2 课题的设计思路、工作原理与功能应用设计思路:经过电力电子这门课程的学习,对于电力变换电路,有了比较清晰地认识,在本次设计过程中,运用了三相桥式整流电路。
电力电子技术作业完整版(王兆安)
解:A1 利用虚短路概念
v i1 v N 1 v N 1 v o1 R4 R1 v P1 v I 2 R 3 R 2 R3
v o1
R1R 3 R 3 R 4 R 4 vI 2 v I1 R1( R 2 R 3) R1
A2 利用 KCL 有:
6 6 2V , P N 2V , 12 6 2 1 v i1 i3 P mA 0.33mA R 2 6K 3 0 v n 2 i3 0.2mA , i3 i4 0.2mA 10 R3
R2 R4 10 , A 1+ 1 2 R1 R3 10
io iL i2 0.03sin t (mA) 0.01sin t (mA) 0.04sin t (mA)
解 3: P
6 6 2V , P N 2V , 12 6 2 1 v i1 i3 P mA 6 K 3 R2
i3
1.5.1 解:
Av O
O i
i
1103 200 5
电压增益:20l g |200|=46
A
i
i i
1 6 3 10 2 10 100 5 1 2 103 20000 5 10 6 5 10 3
2
电流增益:20l g |100|=40
P
v
解:A1、A2 均为电压跟随器
vo1 3V
vP 3
, vo 2
4V
3 V3 R5 30 2V R4 R5 15 30
A3 为差动放大器
3 v o1 R5 30 2V R4 R5 15 30
根据虚短路
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2.3.1.
一般而言,手机在充电时对充电器输出电压电流的要求是:当电池电量较小,即电压较低时,能够进行恒压充电;当电池电量达到一定程度,即电压较为平稳时,进行恒流充电。
所以,假定电池最高电压是5V,恒流充电时电流所需为50mA,具体要求如下:
1)输入电压降压变换。将输入AC220V降压将为DC9~15V。
此处为Buck降压电路的其中一部分,其开关部分已整合至LM2576芯片之中。
临界电感的计算:
当输入约为12V时,取L=56-70mH即可。
依据使用说明可知:芯片的4号管脚所接入的是芯片自身的1.23V电压比较器,所以依据:
选定R3=3.1kΩ,R4=1kΩ时,通过闭环反馈调压,即可使输出电压V0恒定为5V。
[2]莫正康.电力电子应用技术(第3版)[M].北京.机械工业出版社,2004.
[3]侯圣语,刘建坤.电力电子技术的发展及应用[J].企业技术开发.2011(12)
[4]王青林,黄曼霞.浅析电力电子技术与发展前景[J].山东电力高等专科学校学报(3)35
[5]朱磊,侯振义,张开.电力电子技术的发展及应用[J].电源世界2008(06)
LM2576为开关型降压稳压器。该芯片的主要特点:
1)开关与PWM控制集成一体,最高输入电压40VDC
2)固定工作频率52kHz
3)最大输出电流3A
4)内部参考电压1.23V
5)反馈端用于稳定输出电压
芯片内部:
设计恒流恒压电路如下:
设计思路:
恒压:应为LM2576自身便是开关稳压芯片,而且能高效地稳定输出5V直流电压,所以实现恒压的功能只需依据该芯片中说明即可实现。如上图可以看出:
Boost升压电路:
Buck-Boost升降压电路:
新型轻型电能变换器——开关电源的特点:可稳平均输出电压,高效率(理想情况100%),输出为脉冲方波。
2.3.
所有手机充电器其实都是一个轻型电能转换装置由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时、过冲等控制电路组成。
传统轻型电能变换器——线性电源的特点:可稳压,可提高输出功率,效率不太高。
2.2.
随着电力电子器件与技术的提高,出现了新型的轻型电能变换装置。这类转换装置以开关电源为例。开关电源的频率已经能够提升到高频阶段,而且拥有体积小、重量轻、效率高的特点,现在已逐渐取代了线性电源。其中,最为基础的分别是:
Buck降压电路:
2.3.3.
此充电器设计还只是一个最基本的电路,即使将其制作成成品,也不符合现代的设计理念:美观化与人性化。所以还可以再加入扩展功能,比如:电量指示灯、电量测量显示等等。这些都能通过单片机或逻辑芯片编程进行实现。而单片机和逻辑芯片本身便是由诸多电力电子元器件所构成。所以说,充电器的构成完全是电力电子器件与应用的杰作。
家用电器:电力电子技术广泛用于家用电器,比如:节能灯、变频空调、电冰箱等家用设备机器电源。
3.
1.
2.
2.1.
在各种电子装置中,传统的轻型电能变换装置大量采用线性稳压电源供电。其中不少设计电路采用了电力电子器件。比如:
电阻和稳压管分压供电:稳压管
三极管线性调整稳压供电:三极管、运算放大器
LM317线性稳压电源设计实例:LM317线性电源芯片
一般充电器所使用的电源都为AC220V,而手机电池充电电压一般为DC4~5V,所以充电器中必须有相应的电路,对电能形式和电压等级的变换才能为手机进行充电。而且在追求高效节能的现代社会,传统电源变换装置已经满足不了设计生产厂家的需求,所以必须使用开关电源来实现充电过程的高效、高速、可变换充电模式、节能等目的。
2.
电子技术是研究采用电力电子器件实现对电能的控制和变换的科学是介于电气工程三大主要领域——电力、电子和控制之间的交叉学科在电力、工业、交通、航空航天等领域具有广泛的应用。电力电子技术的应用已经深入到工业生产和社会生活的各个方面成为传统产业和高新技术领域不可缺少的关键技术可以有效地节约能源。
一般工业:工业中大量应用各种交直流电动机。直流电动机有良好的调速性能给其供电的可控整流电源或直流斩波电源都是电力电子装置。
以轻型电能转换装置中充电器为例,电路与元器件的灵活设计使用,实现了电能在不同条件下多种模式的自动切换,实现了电池的稳定充电。因此,电力电子的灵活设计能实现我们所需要的电能,更能实现设备自身的“思考”与“应对”能力,使其更为人性化。
参考
[1]王兆安,刘进军.电力电子技术[M].北京.机械工业出版社. 2012
交通运输:电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置交流机车采用变频装置。
电力系统:电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。
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。在各种电子装置中以前大量采用线性稳压电源供电。由于高频开关电源体积小、重量轻、效率高,现在已逐渐取代了线性电源。
所以,选定R10=1kΩ,R11=4kΩ,即可确定恒流基准分压。
当电流到达Io≤50mA时,LM358的3号管脚电压小于基准电压,1号管脚输出低电平,所以LM2576的4号管脚无电压,内部电压比较器输出低电平,导致开关持续闭合,提高了输出电压。此电流闭环反馈使输出电压跟随负荷电阻的提高而升高,保证了输出电流恒定为Io=50mA。
Beijing Jiaotong University
电力电子应பைடு நூலகம்技术
电力电子在生活中的应用
——轻型电能转换装置
学院:电气工程学院
班级:xxxxxxxx
学号:xxxxxxxxx
姓名:xxxxxxx
指导老师:xxxxxxxxx
摘要:
本篇报告简要介绍了电力电子在现实生活中的诸多应用,比如:电磁炉、变频空调、充电器等,着重研究分析在轻型电能变换设备的应用。结合自身设计并实现的电路,以恒流恒压充电器为例,阐述电力电子器件对电能转换领域有着节能、节材、自动化、智能化、机电一体化的优势。
关键词:
电力电子应用技术、电能变换、恒压恒流充电、设计电路
1.
电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。在20世纪影响人类最大的工程技术评选中,电力系统高居第一位,电子电力的重要作用就引起了我们的关注。正是由于电子电力技术的发展,使得我们的各项技术都有了其基本的发展基础。当前,电力电子作为节能、节才、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,优化人们的生活质量。由于之前设计并只做过相关的电力电子设备,所以对此深有体会。本文章将结合自身之前所制作的电路,从各个方面对生活中的轻型电能变换装置进行阐述。
该电路之后所接的C6、C7为滤波电容,过滤高频和低频的杂波。
恒流:LM2576芯片本身只能进行稳压,因此在设计恒流充电时,考虑到之前充电电压恒定,负荷电阻RL不断增大,输出电流不断减小,当电流小于50mA时,转变为恒流充电模式,所以可以设计如下图的电流反馈进行模式切换:
KA431为稳压管,稳压2.5V;R5=10Ω将输出电流转换为电压进行测量。为满足当符合电流降为50mA时,实现恒流50mA充电,所以电压比较器LM358的基准电压应为50mAx10Ω,即满足:
在将来,随着电力电子器件自身频率的不断提高,轻型电能转换装置将通过自身产生的射频信号,实现远距离、高效率、安全的送电。
4.
总之,电力电子技术在现代生活中发挥着重要的,不可替代的作用。离开了电力电子技术,我们的生活将无法想想。
电力电子技术在现代生活中的地位应该是基础性和先导性的结合,尤其是电能变换。一方面,生活的每一个角落需要不同的电能,所以需要电力电子的支持,所以具有基础性的地位。另一方面,电力电子技术的创新和对电能质量的改进,极有可能引发一项科技革命,从而引起人们生活方式的巨大的变化,所以具有先导性。
2)稳压输出功能。当充电器输入电压Ud为9~15V的直流时,空载输出电压UO为直流5V,输入电压在以上范围内变化时输出电压变化不超过±0.1V。
3)恒流恒压充电功能。在充电器的输出端接入由200Ω电位器模拟的被充电电池负载RL,系统提供电流输出。将RL的电阻值调至0Ω,此时充电器应处于恒压充电模式,即RL的电压VO应保持5V不变;逐渐调整RL,增加其阻值,由于输出恒压,流过RL的电流IO将逐渐减小,当IO减小至50mA时,充电器应进入恒流充电模式,此时继续增大RL的阻值,充电器输出电压将逐渐增大,输出电流IO应保持50mA不变。
2.4.
麻省理工学院的研究团队在2007年6月7日美国《科学》杂志的网站上发表了他们的研究成果。研究小组把共振运用到电磁波的传输上而成功“抓住”了电磁波。他们利用铜制线圈作为电磁共振器,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方。当传送方送出某特定频率的电磁波后,经过电磁场扩散到接受方,电力就实现了无线传导。这项被他们称为“无线电力”的技术经过多次试验,已经能成功为一个两米外的60瓦灯泡供电。这项技术的最远输电距离还只能达到2.7米,但研究者相信,电源已经可以在这范围内为电池充电。而且只需要安装一个电源,就可以为整个屋里的电器供电。
2.3.2.
2.3.2.1.
将家用的交流220V降压并整流为直流9~15V,只需使用较为简单的变压器降压降至约AC14V即可,并通过全桥式整流电路整流至DC12V左右,其中所使用的电力电子器件就有二极管。电路大致如下:
2.3.2.2.
由于充电器要求电能转换效率较高,所以设计采用了开关电源芯片LM2576来进行电压电流控制。