电力电子技术及应用基本信息

书名 电力电子技术及应用 作者 魏连荣
ISBN 9787122070500 定价 36.00元
出版社 化学工业出版社 出版时间 2010-2-1
装帧 平装 开本 16开

电力电子技术及应用魏连荣图书

内容简介

电力电子技术及应用共分六章,主要介绍电力电子器件参数符号及使用、晶闸管组成的可控整流电路及应用,常用的晶闸管触发电路原理及调试、晶闸管逆变电路的原理及应用、交流开关与交流调压电路应用分析,变频电路、电源变换技术等内容。

本书以电力电子器件为核心,介绍了晶闸管,GTR、GTO、功率MOSFET,IGBT、MCT、IPM等器件的工作原理、参数、驱动与保护。从应用的角度,结合先进的控制技术,强调电力电子器件在可控整流技术。交流开关与调压技术、逆变技术和电源变换技术方面的典型应用。全书避开繁琐的公式推导,强化概念,突出应用,对典型应用电路作应用分析,通过本书的学习可以提高读者分析问题和解决问题的能力,提高技能操作水平。

本书可作为电气控制,机电一体化及应用电子技术等专业的高职高专教材,也可作为电工及从事电气操作相关人员的学习用书。

图书目录

第1章 电力电子器件

第2章 可控整流电路

第3章 晶闸管的触发电路

第4章 交流开关及交流调压电路

第5章 逆变电路

第6章 直流斩波技术

参考文献

电力电子技术及应用造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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电力电子技术及应用常见问题

  • 电力电子技术在电力系统的应用

    1、电力系统自动化技术概述 电力系统由发电、输电、变电、配电及用电等环节组成。通常将发电机、变压器、开关、及输电线路等设备称作电力系统的一次设备,为了保证电力一次设备安全、稳定、可靠运行和电力生产以比...

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    1、半桥逆变电路的等效电路:向左转|向右转2、半桥逆变电路的工作原理:上图中,A、B分别为两个半桥中点,uAB是它们之间的电压,R是等效电阻,L为扼流电感,LC构成串联谐振电路,将uAB的方波输入转变...

电力电子技术及应用文献

电力电子技术现代应用论文. 电力电子技术现代应用论文.

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信息工程学院 课程结业论文 课程名 :电力电子技术 专业 :电子信息科学与技术 班级 : 学号 : 学生姓名 : 指导教师 : 2014 年 5 月 20 日 现代电力电子技术的应用 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。 随着电力电子、计算机技术的迅速发展 ,交流调速取代直流调速已成为发展趋 势。变频调速以其优异的调速和启、制动性能被国内外公认为是最有发展前途的调 速方式。变频技术是交流调速的核心技术 ,电力电子和计算机技术又是变频技术的 核心 ,而电力电子器件是电力电子技术的基础。电力电子技术是近几年迅速发展的 一

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电力科技论文电力电子技术论文:现代电力电子技术应用的探讨 电力科技论文电力电子技术论文:现代电力电子技术应用的探讨

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电力科技论文电力电子技术论文: 现代电力电子技术应用的探讨 摘要:随着电力电子、计算机技术的迅速发展,交流调速取代直流调 速已成为发展趋势。 变频调速以其优异的调速和启、 制动性能被国内 外公认为是最有发展前途的调速方式。 变频技术是交流调速的核心技 术,电力电子和计算机技术又是变频技术的核心, 而电力电子器件是 电力电子技术的基础。 电力电子技术是近几年迅速发展的一种高新技 术,广泛应用于机电一体化、电机传动、航空航天等领域,现已成为 各国竞相发展的一种高新技术。 关键词:电力电子;技术;发展;应用 1电力电子技术的发展 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

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《电力电子技术及应用项目教程》是高职"电气自动化技术专业"的一门专业课程教材,介绍了当今流行的电力电子器件、电力电子技术等,重在使学生掌握多学科的综合知识与基本技能,具备电力电子技术的设计、调试的综合应用能力。《电力电子技术及应用项目教程》以多个实用项目为例,详细介绍了电子电力技术及其应用: 晶闸管、可控整流器、有源逆变器、全控型电力电子器件、变频器、直流斩波器、交流变换器。

《电力电子技术及应用项目教程》项目导向,任务驱动,侧重技能,面向就业。

本教材依据电力电子技术行业职业技能鉴定规范,在内容取材及安排上具有

以下特点:

本教材以可控整流器、变频器及斩波器等作为项目式教学的技术背景,注重每一个产品的分析及应用,强化学生的工程意识,既让学生懂得了专业理论,又培养了学生解决实际问题的能力。

注重学生对电力电子技术的应用能力,每个项目的开篇均提出了知识目标与能力目标;正文中的【课堂讨论】、【工程经验】及【注意事项】大多针对工程中实际遇到的问题,具有很高的工程实用性。

在教学内容上,以"必需"和"够用"为原则。对基本知识的讲解不做过于繁杂的理论讲解,重点放在现代电力电子技术的介绍和训练上;对先进的电力电子产品,重在进行器件的认识和操作上。

在实训内容的安排上,以"重基础、快上手、强能力"为原则,以实际电力电子产品为载体,进行单项技能训练,培养学生的实际工作能力。每个项目实训都是综合性的、相对完整的工作工程。

绪论

0.1 电力电子技术应用概况

0.2 电力电子技术发展方向

0.3 本课程的学习要求

项目1 晶闸管

项目情境

项目资讯1普通晶闸管

1.1 普通晶闸管的结构

1.1.1 晶闸管的外部结构

1.1.2 晶闸管的内部结构

1.2 晶闸管的工作原理

1.3 普通晶闸管的测量

1.4 普通晶闸管的特性

1.4.1 晶闸管的阳极伏安特性

1.4.2 晶闸管的门极伏安特性

1.5 晶闸管的主要参数

1.5.1 晶闸管的电压参数

1.5.2 晶闸管的电流参数

1.5.3 晶闸管的动态参数

1.6 晶闸管的分类及型号

1.7 晶闸管模块

项目资讯2晶闸管主电路

1.8 晶闸管的保护

1.8.1 过电压保护

1.8.2 过电流保护

1.9 晶闸管的容量扩展

1.9.1 晶闸管的串联

1.9.2 晶闸管的并联

1.9.3 晶闸管装置成组串并联

1.1 0晶闸管的使用

1.1 1晶闸管的查表选择法

项目实训晶闸管基本认识

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思考题与习题

项目2 可控整流器

项目情境

项目资讯1单相可控整流电路

2.1 单相半波可控整流电路

2.1.1 电阻性负载

2.1.2 电感性负载

2.1.3 电感性负载并接续流二极管

2.2 单相全波可控整流电路

2.2.1 电路结构特点

2.2.2 电阻性负载

2.2.3 电感性负载

2.2.4 电感性负载并接续流二极管

2.3 单相全控桥式可控整流电路

2.3.1 电路结构特点

2.3.2 电阻性负载

2.3.3 电感性负载

2.3.4 电感性负载并接续流二极管

2.4 单相半控桥式可控整流电路

2.4.1 电路结构特点

2.4.2 电阻性负载

2.4.3 电感性负载

项目资讯2三相可控整流电路

2.5 三相半波不可控整流电路

2.5.1 三相半波不可控整流电路

2.5.2 三相半波可控整流电路

2.5.3 共阳极三相半波可控整流电路

2.6 三相全控桥式可控整流电路

2.6.1 电路结构特点

2.6.2 α=0°时的电路工作分析

2.6.3 电阻性负载

2.6.4 电感性负载

2.6.5 电感性负载并接续流二极管

2.7 三相半控桥式可控整流电路

2.7.1 电路结构特点

2.7.2 电阻性负载

2.7.3 感性负载

2.7.4 电感性负载并接续流二极管

项目资讯3晶闸管触发电路

2.8 触发电路概述

2.9 单结晶体管触发电路

2.1 0同步电压为锯齿波的晶闸管触发电路

2.1 1集成化晶闸管移相触发电路

项目资讯4可控整流器应用实践

项目实训家用调光灯的安装

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思考题与习题

项目3 有源逆变器

项目情境

项目资讯1有源逆变的工作原理

3.1 晶闸管装置与直流电机间的能量传递

3.2 有源逆变的工作原理

3.3 逆变角的确定

3.4 常用的有源逆变电路

3.4.1 单相全控桥式有源逆变电路

3.4.2 三相半波有源逆变电路

3.4.3 三相桥式有源逆变电路

3.5 逆变失败及最小逆变角的确定

3.5.1 逆变失败的原因

3.5.2 最小逆变角的确定及限制

项目资讯2有源逆变电路的应用

3.6 绕线转子异步电动机的串级调速

3.7 直流高压输电

项目实训晶闸管串级调速装置基本认识

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思考题与习题

项目4 全控型电力电子器件

项目情境

项目资讯1电力电子器件概述

项目资讯2全控型电力电子器件

4.1 电力晶体管(GTR)

4.1.1 GTR的结构和工作原理

4.1.2 GTR的分类

4.1.3 GTR的主要特性

4.1.4 GTR的参数

4.1.5 GTR的二次击穿与安全工作区

4.1.6 驱动电路与保护

4.2 门极可关断晶闸管(GTO)

4.2.1 GTO的结构与工作原理

4.2.2 GTO的主要特性

4.2.3 GTO的主要参数

4.2.4 GTO门极驱动电路

4.2.5 GTO的测量

4.3 功率场效应晶体管(Power MOSFET)

4.3.1 功率场效应管的结构和工作原理

4.3.2 功率场效应管的静态特性和主要参数

4.3.3 功率场效应管的动态特性和主要参数

4.3.4 功率场效应管的安全工作区

4.3.5 功率场效应管的栅极驱动电路

4.3.6 功率场效应管模块

4.3.7 功率场效应管主要特点

4.3.8 功率场效应管在使用中的静电保护措施

4.4 绝缘栅双极晶体管(IGBT)

4.4.1 IGBT的结构和工作原理

4.4.2 IGBT的主要特性

4.4.3 IGBT的锁定效应

4.4.4 IGBT的主要参数

4.4.5 IGBT的安全工作区

4.4.6 IGBT的栅极驱动电路

项目实训全控型器件基本认识

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思考题与习题

项目5 变频器

项目情境

项目资讯1变频器概述

5.1 变频器的结构

5.1.1 变频器的外形结构

5.1.2 变频器主电路端子

5.1.3 变频器的控制电路端子

5.1.4 变频器的面板

5.1.5 变频器的额定值和频率指标

5.2 变频器的工作原理

5.2.1 变频器的基本构成

5.2.2 交-直-交变频器的主电路分析

5.2.3 逆变器的基本工作原理

项目资讯2变频器的控制模式

5.3 PWM控制技术

5.3.1 恒压频比

5.3.2 实现恒压频比的控制方法

5.3.3 SPWM控制原理

5.3.4 SPWM逆变电路的控制方式

5.4 变频器的功能设定与运行

5.4.1 变频器的功能码及设定

5.4.2 变频器的功能预置与运行

项目资讯3变频调速系统的基本控制电路

5.5 变频调速系统的主电路

5.6 变频调速系统的基本控制电路

5.6.1 电动机单向运行控制电路

5.6.2 电动机正、反转运行控制电路

项目资讯4变频器的安装调试及维修

5.7 变频器的安装

5.8 变频调速系统的调试

5.9 变频器的维修

项目实训变频器的面板操作

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思考题与习题

项目6 直流斩波器

项目情境

项目资讯1直流斩波器的工作原理

6.1 直流斩波器概述

6.2 直流斩波器基本电路

6.2.1 降压斩波器

6.2.2 升压斩波器

6.2.3 双象限斩波器

6.2.4 四象限斩波器

项目资讯2直流斩波器在电力传动中的应用

6.3 由降压型斩波器供电的直流电力拖动

6.4 由降压型和升压型斩波器组合供电的直流电力拖动

6.5 可以四象限运行的斩波器供电直流电力拖动

6.6 升压型斩波器在串级调速中的应用

项目资讯3直流变换器的脉宽调制(PWM)控制技术及应用

6.7 直流PWM控制的基本原理及控制电路

6.8 直流PWM控制技术的应用

6.8.1 直流电动机PWM控制

6.8.2 直流开关电源

项目实训晶闸管串级调速装置基本认识

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思考题与习题

项目7 交流变换器

项目情境

项目资讯1双向晶闸管

7.1 双向晶闸管的结构

7.2 双向晶闸管的伏安特性

7.3 双向晶闸管的主要参数

7.3.1 额定电流、通态压降

7.3.2 晶闸管的动态参数

7.4 双向晶闸管的极性及好坏判别

项目资讯2交流调压器

7.5 单相交流调压电路

7.5.1 单相交流调压电路分析

7.5.2 单相交流调压电路应用举例

7.6 三相交流调压电路

7.6.1 三相交流调压主电路形式

7.6.2 三相交流调压电路应用举例

项目资讯3交流调功器

7.7 交流调功电路的基本原理

7.8 交流调功电路应用举例

项目资讯4交流无触点开关

7.9 交流开关的常见形式及其应用

7.9.1 交流开关的常见形式

7.9.2 交流开关的应用

7.10 固态继电器

项目实训交流调压技术讲座

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思考题与习题

参考文献

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