电子技术发展异常迅速。微细加工技术的进步不仅对信息电子技术以巨大影响,同时也日益对电力电子技术产生作用。就电路而言,正沿着以下4个方向发展。

新型器件

新器件的出现和使用往往对整个变流技术产生深刻的影响。例如,正是由于气体闸流管、晶闸管和功率晶体管的相继问世,才促成了几代电力电子电路的更迭。另外宽禁带半导体器件的研发被视为进一步提高性能的手段。美国也成立了新一代宽禁带研究中心对此进行研究。

新的控制方式

新的控制方法会使电路达到更高的性能。例如交流电机采用矢量控制方法,使交流传动系统的性能可与直流传动相媲美。而这种控制方法之所以能付之实用却是依借微型计算机的普及。这表明,采用新的控制手段会使昔日无法实现的控制方式成为可能。

新的电路结构

变流电路的趋势是向理想变换电路靠近。以往各种传统电路由于各种原因的影响,其性能与理想状态存在种种差距。依借最佳电路拓扑,采用更合理的电路结构,可以使变流器的性能臻于理想化,如丘克电路(见单象限直流变换电路)。

新的分析方法和调试

由于包含非线性开关元件,电力电子电路实质上是一种时变非线性电路,因而分析时相当繁复。以往为了适应工程的要求,不得不作出种种简化,其结果是降低了分析的精确性。大容量变流电路由于元件繁多、规模庞大,调试工作带有很高的不安全性和不确定性。随着计算机辅助分析 (CAN)、辅助设计(CAD)和辅助调试(CAT)技术的发展,数字和物理仿真技术的进步,使电力电子电路的分析、设计和调试工作已日趋完善。2100433B

电力电子电路造价信息

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电力电子电路有多种分类方法。

按实现电能变换时电路功能分类,可分为4种。

①整流电路(AC/DC变换电路):具有整流功能的电路。凡将交流电能转换为直流电能的过程泛称为整流。

整流电路(rectifying circuit)把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。

②逆变电路(DC/AC变换电路):具有逆变功能的电路。凡将直流电能转换为交流电能的过程称为逆变。

逆变电路是与整流电路(Rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为逆变。当交流侧接在电网上,即交流侧接有电源时,称为有源逆变;当交流侧直接和负载链接时,称为无源逆变。

逆变电路的应用非常广泛。在已有的各种电源中,蓄电池、干电池、太阳能电池等都是直流电源,当需要这些电源向交流负载供电时,就需要逆变电路。另外,交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置使用非常广泛,其电路的核心部分都是逆变电路。它的基本作用是在控制电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源。

③交流变换电路(AC/AC变换电路):能将交流电能的大小和频率加以改变的电路。前者称交流调压电路;后者称变频电路。

④直流变换电路(DC/DC变换电路):能将直流电能的大小和方向加以改变的电路。由于采用斩波控制方式,故又称直流斩波电路。

按电能转换次数分类,可分为两种。

①基本变换电路:由一次转换过程即可实现所需电能变换的电路。例如通过一个可控整流电路即可直接实现由交流电能到直流电能的变换和控制,故又称直接变换电路。

②组合变换电路:出于技术和经济上的原因,采用多次转换以实现所需电能的变换的电路。例如通过交流调压和不控整流两次转换也可以实现由交流到直流电能的变换和控制。这种不同组合方式的多次变换电路又称为间接变换电路。

按组成电路的器件分类,可分为3种。

①不控型变换电路:由不控型器件组成的电路。如由电力二极管组成的整流电路仅实现交流到直流间电能的变换,但电路对直流电能无控制能力。

②半控型变换电路:由半控型器件(如普通晶闸管)组成的电路。由于这类器件无自关断能力,故电路只在具备关断晶闸管的条件时才能正常工作。

③全控型变换电路:由全控型元件(自关断器件)组成的电路。由于器件具有自关断能力,全控型电路易于实现电能的变换和控制。它比半控型电路具有更佳的技术经济指标。但多数全控型器件的开关容量尚低于半控型,故大容量变换电路尚需由半控型元件组装。

按控制方式分类,可分为4种。

①相控电路:控制信号的变化表现为控制极脉冲相位的变化。传统的整流电路即采用这种控制方式。

②频控电路:指信号的变化表现为控制极脉冲重复频率的变化。传统的无源逆变电路即采用这种控制方式。

③斩控电路:控制信号的变化表现为控制极脉宽的变化。传统的直流斩波电路即采用这种方式。

④组合控制电路:电路采用上述3种基本控制方式组合而成的控制方式。如用于直接变频电路的相频控制方式就是相控和频控方式的组合。

按开关器件的工作频率分类,可分为两种。

①低频电路:开关元件按电网频率(50赫或60赫)工作的电路,如传统的相控整流电路和有源逆变电路等。

②高频电路:开关元件以远高于电网频率的载波频率工作的电路,如采用脉冲宽度调制控制方式的电路。

与传统的旋转式变流电路相比,静止式变流电路具有无磨损、低噪声、高效率、易于实现自动控制和生产、无须专门的地基建设等优点,因而在国际范围已基本上取代了前者。

与低频变流电路相比,半导体变流电路有工作频带宽、系统响应快、易于实现小型轻量化并且工作寿命长等优点,故技术经济性能明显优于前者。各国均已不再生产由气体闸流管等离子器件组成的变流电路及其装置。

与高频电子管电路相比,半导体变流电路的显著优点是损耗小,变换效率高,但由于前者的容量等级和工作频带尚高于已经实用化的半导体器件,因而至20世纪80年代,半导体变流电路只能在小容量范围取代前者。可以预计,随着高频大功率半导体器件的出现和实用化(如大功率静电感应晶闸管,简称SITH),半导体高频变流电路终将取代高频电子管变流电路。

电力电子电路发展趋势常见问题

  • 电子电路和电力电路的区别

    电子电路,为微电子电路,比如印制板这些,电机驱动等。电力电路,为强电电路,比如高压线路,电力传导电路。火线零线这类。

  • 家电发展趋势是什么?

    家电行业未来的发展趋势      今后几年家电业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力,面临严重的出口形势,家电业的发展将更加依靠国内市场。随着节能、环保、智能和安全...

  • 电厂的发展趋势?

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电力电子电路经历了20世纪30年代由气体闸流管和汞弧整流管组成的低频变流电路和由高频电子管组成的变流电路(统称第一代电力电子电路),60年代由晶闸管组成的半导体变流电路(第二代电力电子电路),80年代由可关断晶闸管(GTO)和双极型功率晶体管(GTR)等新型器件组成的第三代电力电子电路。由于它们具有控制极关断和工作频带较宽的优点,使电力电子电路具有更佳的技术和经济性能,获得了更为广泛的应用。电力电子电路正沿4个方向发展:①采用新型器件。②采用新的控制方式和手段。③采用新的电路结构。④采用新的分析方法和调试手段。

电力电子电路组成

由电力电子器件组成的、用以对工业电能进行变换和控制的大功率电子电路。由于电路中无旋转元、部件,故又称静止式变流电路,以区别于传统的旋转式变流电路(由电动机和发电机组成的变流电路)。两者相比,电力电子电路无磨损、低噪声、高效率,易于实现自动控制和生产,不需建造专门的地基。因而,20世纪60年代以后,已在世界范围基本上取代了旋转式变流电路。

由于电力电子电路所处理的是大容量工业电能,高效低耗是这类电路的主要目标。为减少电路内耗,电力电子器件工作于开关状态,因此电力电子电路实质上是一种大功率开关电路。为实现对电能的控制,器件的开关状态必须是可控的,因此它又是一种器件工作状态可由微弱信号进行控制的大功率开关电路。

电力电子电路按实现电能变换时电路的功能可分为整流电路(将交流电能转换为直流电能)、逆变电路(将直流电能转换为交流电能)、交流变换电路(包括交流调压电路和变频电路)、直流变换电路(改变直流电能的大小和方向)。按电能转换次数可分为基本变换电路和组合变换电路。前者经一次转换即可实现所需电能的变换,又称直接变换电路;后者经多次转换以实现所需电能的变换,又称间接变换电路。按组成电路的器件可分为不控型变换电路(由不控型器件组成,电路对变换的电能无控制能力)、半控型变换电路(由半控型器件组成,只能在电路具备关断晶闸管的条件下才能正常工作)、全控型变换电路(由自关断器件组成,比半控型电路具更佳的技术经济指标,但开关容量低于半控型)。电力电子电路按控制方式可分为4种:①相控电路。控制信号的变化表现为控制极脉冲相位的变化。②频控电路。信号的变化表现为控制极脉冲重复频率的变化。③斩控电路。控制信号的变化表现为控制极脉宽的变化。④组合控制电路。采用上述3种控制方式组合而成的控制方式。按电路中开关器件的工作频率可分为开关元件按电网频率(50或60赫)工作的低频电路和开关元件以远高于电网频率的载波频率工作的高频电路。

电力电子电路发展趋势文献

电力电子电路缓冲器的研究与仿真 电力电子电路缓冲器的研究与仿真

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毕业设计(论文) 题 目: 电力电子电路缓冲器的研究与仿真 学 生 姓 名 : XXX 学 号 : XXX 所 在 学 院 : 电气与光电工程学院 专 业 班 级 : 电气工程及其自动化 1405班 届 别 : 2018届 指 导 教 师 : XXX 皖西学院本科毕业设计(论文)创作诚信承诺书 1. 本人郑重承诺:所提交的毕业设计(论文) ,题目《电力 电子电路缓冲器的研究与仿真》 是本人在指导教师指导下独立完 成的,没有弄虚作假,没有抄袭、剽窃别人的内容; 2. 毕业设计(论文)所使用的相关资料、数据、观点等均真 实可靠,文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已标注 说明来源; 3. 毕业设计(论文)中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学 术观点、思想和学术成果,伪造、篡改数据的情况; 4. 本人已被告知并清楚: 学校对毕业设计(论文)中的抄袭、 剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将

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《电力电子电路的计算机仿真》针对电力电子电路的特点,对器件、装置和系统3个层次阐述了电力电子电路计算机辅助设计中各种数学模型的基本原理、分析方法和应用实例。《电力电子电路的计算机仿真》注重将理论分析和实际应用相结合,通过大量的应用实例,对不同类型仿真软件在电力电子技术仿真计算中的适用性进行了详细的讨论,以期对进行电力电子电路分析设计的读者起到帮助和指导作用。本书可以作为高等学校应用电子技术和相关专业高年级学生和研究生的教材,也可供从事电力电子电路和系统分析与设计的科技工作者参考。

在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。对于大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高顿开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可极大提高电源利用效率、节省材料、降低成本。在电动汽车和变频传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近于理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源等)的核心技术。

第1章 电力电子电路中的基本元器件

电阻

电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻.电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等.

电容

电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容).电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件.电容的特性主要是隔直流通交流.

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关.

晶体二极管

晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管.

作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大.正

因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中.电话机里使用的晶

体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等.

电感器

电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。电感器用符号L

表示,它的基本单位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。它经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。

第2章 硬开关直流变换器设计

第3章 软开关直流变换器设计

4章 直流变换器控制电路设计

第5章 开关电源中的其他功能电路设计

第6章 直流开关稳压电源系统设计

第7章 逆变器主电路结构及原理分析

第8章 逆变器控制电路设计

第9章 逆变电源系统设计

第10章 谐波抑制与无功补偿

参考文献2100433B

电子元器件包括:电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。

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