电力电子 复习提纲.docVIP

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电力电子技术复习提纲 1.电力电子技术所研究的四种电力变换形式及其内涵。 交流变直流 整流 交流变交流 交流变换,变频变相 直流变交流 逆变 直流变直流 直流斩波 将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电 2、晶闸管的导通条件和自行关断条件。 阳极与阴极之间加正向电压,同时门极与阴极之间 也加正向电压。 阳极电流IA小于维持电流IH。(实现方法:1)减小阳极电源电压或增大阳极回路电阻; 2)将阳极电源反向。) 3.晶闸管型号规格的含义。 KP100-12G 额定电流100A,额定电压1200V,管压降1V的普通型晶闸管 KP---普通晶闸管 KK---快速晶闸管 KS---双向晶闸管 KN---逆导晶闸管 4.晶闸管的主要参数含义和参数选择方法。 1.电压定额 断态重复峰值电压UDRM 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的正向峰值电压。 反向重复峰值电压URRM 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压。 取晶闸管的UDRM和URRM中较小的标值作为该器件的额定电压。 额定电压的选取要留有一定裕量,一般取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压的2~3倍。 UTn=(2~3)UTM(UTM 为晶闸管在实际工作中所承受的最大正反向电压) 2.电流定额 通态平均电流IT(AV) 在规定的条件下,晶闸管所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。 5.典型全控器件的符号和名称。 门极可关断晶闸管GTO 电力晶体管GTR 电力场效应晶体管MOSFET 绝缘栅双极晶体管IGBT 6.晶闸管常用的过电压和过电流保护措施。 外因过电压:雷击过电压,操作过电压 内因过电压:换相过电压,关断过电压 保护措施:阻容吸收保护原理:利用电容两端电压不能突变的特点吸收尖峰电压 压敏电阻保护——非线性电阻:原理:出现过电压时,可通过很大峰值 电流,而电压基本不变。 特性:正反向对称,可实现双向限压。 过电流保护:内因:晶闸管损坏、触发电路故障等 外因:负载过载、负载短路、电源过高或过低、逆变失败等。 保护措施 串接交流进线电抗或采用漏抗较大的整流变压器 电子电路保护 过电流继电器保护 直流快速开关保护 快速熔断器保护 7、晶闸管串并联应用时需解决的问题和解决方法。 串联:问题 电压分配不均衡 解决方法 应尽量选用特性参数一致的器件 静态均压——并联均压电阻Rj 动态均压——并联均压阻容RC 并联:问题 因静态和动态特性参数差异导致电流分配不均衡。 解决方法 应尽量选用特性参数一致的器件 串联均流电阻R 串联均流电抗器 8、单相可控整流电路的基本原理及简单参数计算。 9.续流二极管的作用。 当u2过零变负时,VD导通,ud≈0 关断晶闸管,使ud不出现负值 为id提供继续流通的通路——续流。 10.三相半波可控整流电路的工作波形、工作特点和参数计算。 11.三相桥式全控整流电路的工作特点和参数计算。 12.换相重叠角的概念和换相压降的计算。 换相过程持续的时间用电角度γ表示,称为换相重叠角 13.实现有源逆变的条件。 (1)变流器的直流侧必须要有直流电动势E,其极性须和晶闸管导通方向一致,其数值要大于变流器直流侧平均电压Ud,即 E Ud。 (2)变流器必须工作在α90°的区域,使Ud0 14.整流和逆变两种工作状态能量的传递关系。 整流:电功率:交流电网 到 直流电动机 逆变:电功率:直流电动机 到交流电网 15.常用有源逆变电路的工作波形分析和参数计算。 16.逆变失败的原因及最小逆变角的限制。 1)触发电路工作不可靠。 触发电路不能适时、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 2)晶闸管出现故障。 晶闸管该断时不断,或该通时不通 3)交流电源失常。 交流电源突然断电或缺相。 4)换相时间不足(即逆变角β过小)。 最小逆变角βmin的限制 要求正常工作时必须满足β≥ βmin 。 βmin= 30 o 17.直流斩波电路的三种控制方式。 1)保持开关周期T不变,调节开关导通时间ton。——脉冲宽度调制(PWM)型 2)保持开关导通时间ton不变,调节开关周期T。——脉冲频率调制(PFM)型 3)ton和T都

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