电力电子器件应用

《电力电子器件应用》是根据中国机械工业教育协会全国职业培训教学工作指导委员会机电专业委员会组织制定的技师教学计划和教学大纲编写的。主要内容包括:电力电子器件,电力电子器件的驱动,整流电路,交流电力电子开关与交流调压电路,直流电压变换电路,逆变与变频电路。 

电力电子器件应用基本信息

书    名 电力电子器件应用 作    者 孙汉林
出版社 机械工业出版社 出版时间 2008年08月
定    价 18 元 开    本 16 开
ISBN 9787111245063

前言

绪论

一、电力电子器件的概念和特征

二、电力电子器件的分类

三、电力电子器件的发展历程

四、电力电子器件的应用

第一章电力电子器件

第一节不可控器件——功率二极管

一、工作原理

二、功率二极管的伏安特性

三、功率二极管的主要参数和选用

四、功率二极管的主要类型

第二节半控型器件——晶闸管

一、晶闸管的结构和工作原理

二、晶闸管的伏安特性

三、晶闸管的主要参数和选用

四、晶闸管的派生器件

五、晶闸管的命名和简单测试

实验晶闸管的简易测试及导通关断条件

第三节全控型器件

一、GTO晶闸管

二、GTR

三、功率MOSFET

四、IGBT

五、其他新型电力电子器件

实验一GTR和功率MOSFET的简易测试

实验二全控型器件特性实验

第四节电力电子器件的保护

一、过电流保护

二、过电压保护

三、缓冲电路

四、散热

复习思考题

第二章电力电子器件的驱动

第一节晶闸管触发电路

一、晶闸管触发电路概述

二、简易触发电路

三、单结晶体管触发电路

四、锯齿波同步移相触发电路

五、集成触发器

实验一简易触发电路

实验二单结晶体管触发电路

实验三锯齿波同步移相触发电路

实验四西门子TCA785触发电路

第二节全控型器件的驱动电路

一、GT0晶闸管门极驱动电路

二、GTR基极驱动电路

三、功率MOSFET栅极驱动电路

四、IGBT栅极驱动电路

实验一GTO晶闸管驱动与保护电路

实验二功率MOSFET驱动电路

实验三IGBT驱动电路

复习思考题

第三章整流电路

第一节单相可控整流电路

一、单相半波可控整流电路

二、单相桥式全控整流电路

三、单相桥式半控整流电路

实验一单相桥式半控整流电路

实验二单相桥式全控整流电路

第二节三相可控整流电路

一、三相半波可控整流电路

二、三相桥式全控整流电路

实验三相桥式全控整流电路

第三节整流器件的选择

一、整流器件额定电压的确定

二、晶闸管额定电流的确定

复习思考题

第四章交流电力电子开关与交流调压电路

第一节交流电力电子开关电路

一、晶闸管交流开关的基本形式

二、固态开关

第二节单相交流调压电路及调功电路

一、单相交流调压电路的工作原理

二、几种交流调压的触发电路

三、交流调功电路

实验一单结晶体管触发的单相交流调压电路

实验二单相交流调功电路

实验三Kc06触发的单相交流调压电路

第三节三相交流调压电路

一、三相交流调压电路

二、三相交流调压电路应用实例

复习思考题

第五章直流电压变换电路

第一节直流电压变换电路的基本工作原理及分类

一、直流电压变换电路的基本工作原理

二、直流电压变换电路的分类

第二节直流电压变换电路

一、基本直流电压变换电路

二、复合直流电压变换电路

第三节直流电压变换电路的PwM控制

一、PwM控制器集成芯片sG3525简介

二、sG3525的工作原理

第四节直流电压变换电路的应用

一、直流电压变换电路在数控机床上的应用

二、开关电源

实验直流电压变换电路

复习思考题

第六章逆变与变频电路

第一节逆变与变频

一、有源逆变

二、逆变电路的基本工作原理

三、电压型逆变电路

四、电流型逆变电路

五、变频电路

实验IGBT单相并联逆变电路

第二节PwM型变频电路

一、PwM型变频电路概述

二、单相PwM型变频电路

实验单相交-直-交变频电路

复习思考题

参考文献

……

电力电子器件应用造价信息

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《电力电子器件应用》的教学计划和大纲是依据《国家职业标准》中对技师的要求制定的,内容立足岗位,以“必需、够用”为度,符合职业教育的特点和规律。 《电力电子器件应用》配有教学计划和大纲、电子教案、习题及其解答,可供高级技校、技师学院、高等职业院校等教育培训机构使用。

电力电子器件应用常见问题

  • 电力电子器件损耗一般包括哪些

    1   开关器件,在switch的过程中的损耗,recovery什么的 2   开关器件在导通时的损耗 (器件具体损耗要看手册并且根据提供者给出的软件仿真测试)...

  • 电力电子器件分类怎么规定的

    【1】按能被控制电路信号控制的程度可以分为: 半控型器件:就是通过控制信号可以控制其导通担不可控制其关断的电力电子器件   例如晶闸管 全控型器件:就是通过控制信号既可以控制器导通...

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电力电子器件应用文献

电力电子器件的运用分析 电力电子器件的运用分析

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评分: 4.7

在通俗概念中认为中国在科技技术方面发展较晚,而根据现阶段的研究发现,自从改革开放始,在进入21世纪之前,中国在科技技术相关领域已经有了很大进展,基本上可以与世界同步;加入WTO以后中国在电力电子方面的发展速度更快、原创性的产品也在不断出现,当前电力工业之所以能够领先于世界也是这种快速发展与不断创新产生的直接结果。以下选取电力电器件作为主题,先说明电力电子器件的基本类型、性能,再通过对其中的驱动电路设计、器件保护等方面对它的运用加以讨论。

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电力电子器件发展论文 电力电子器件发展论文

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评分: 4.5

引 言 电力电子技术包括功率半导体器件与 IC 技术、功率变换技术及控制技术等几个方面 , 其中电力电子器件是电力电子技术的重要基础 ,也是电力电子技术发展的“龙头” 。从 年 美国通用电气 公司研制出世界上第一个工业用普通晶闸管开始 ,电能的变换和控制从旋转 的变流机组和静止的离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代 ,这标志着电力电子 技术的诞生。到了 70 年代 ,晶闸管开始形成由低压小电流到高压大电流的系列产品。同时 , 非对称晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等晶闸管派生器件相继问世 ,广泛应 用于各种变流装置。由于它们具有体积小、重量轻、功耗小、效率高、响应快等优点 ,其研 制及应用得到了飞速发展。由于普通晶闸管不能自关断 ,属于半控型器件 ,因而被称作第一代 电力电子器件。 在实际需要的推动下 ,随着理论研究和工艺水平的不断提高 ,电力电子器件在 容量和类型等方面

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电力电子器件的串并联联接应用

同型号的电力电子器件串联时,总希望各元件能承受同样的正、反向电压;并联时,则希望各元件能分担同样的电流。但由于电力电子器件特性的个异性(即分散性),即使相同型号规格的电力电子器件,其静态和动态伏安特性亦不相同,所以串、并联时,各器件并不能完全均匀地分担电压和电流。串联时,承受电压最高的电力电子器件最易击穿。一旦击穿损坏,它原来所承担的电压又加到其他器件上,可能造成其他元件的过压损坏。并联时,承受电流最大的电力电子器件最易过流,一旦损坏后,它原来所承担的电流又加到其他元件上,可能造成其他元件的过流损坏。所以,在电力电子器件串并联时,应着重考虑串联时器件之间的均压问题和并联时器件之间的均流问题。

第1章 半导体器件及应用

第2章 电力电子器件

第3章 直流斩波电路

第4章 交流电力控制电路和交交变频电路

第5章 逆变电路

第6章 PWM控制技术

参考文献

本书为入门级读物,重点介绍了电力电子器件的原理、结构、特性和技术参数,并从某应用的角度出发,介绍了直流斩波电路,逆变电路、交流电力控制电路和交交变频电路等。

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