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电力电子技术-复习 考试内容:第1章到第9章 考试题型 填空题 20分 简答题 30-35分 计算题 45-50分 第1章 绪论 电力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。 ?电力电子器件的制造技术是电力电子技术的基 础。 ?变流技术则是电力电子技术的核心 第2章 电力电子器件 第2章 电力电子器件 电力电子器件的分类(P40-41) 按照能够被控制电路信号所控制的程度 半控型器件: 晶闸管 全控型器件:GTO、GTR、MOSFET、IGBT 不可控器件:电力二极管 按照驱动信号的性质 电流驱动型:晶闸管、 GTO、GTR 电压驱动型: MOSFET、IGBT 按照驱动信号的波形 脉冲触发型:晶闸管、GTO 电平控制型: MOSFET、IGBT 第2章 电力电子器件 晶闸管正常导通条件 在承受正向电压和门极有触发电流情况下,晶闸管才能开通。 维持晶闸管导通的条件 晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流 怎样才能使晶闸管由导通变为关断 可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下。 第3章 整流电路 单相可控整流电路 三相可控整流电路 变压器漏感对整流电路的影响 整流电路的有源逆变工作状态 相控电路的驱动控制 第3章 整流电路 单相可控整流电路 带电阻负载 带阻感负载 带反电动势负载 电压、电流计算 3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 第3章 整流电路 三相可控整流电路 带电阻负载 带阻感负载 电压、电流计算 3.2.1 三相半波可控整流电路 3.2.2 三相桥式全控整流电路 3.3 变压器漏感对整流电路的影响 ■变压器漏感 ◆实际上变压器绕组总有漏感,该漏感可用一个集中的电感LB表示,并将其折算到变压器二次侧。 ◆由于电感对电流的变化起阻碍作用,电感电流不能突变,因此换相过程不能瞬间完成,而是会持续一段时间。 ■现以三相半波为例来分析,然后将其结论推广 ◆假设负载中电感很大,负载电流为水平线。 3.3 变压器漏感对整流电路的影响 3.7 整流电路的有源逆变工作状态 使变流器工作于有源逆变状态的条件 直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压; 要求晶闸管的控制角απ/2,使Ud为负值。 逆变失败 逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流。 逆变失败的原因 触发电路工作不可靠,如脉冲丢失、脉冲延时等。 晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。 交流电源缺相或突然消失。 换相的裕量角不足,引起换相失败。 防止逆变失败的方法 采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等 3.8 相控电路的驱动控制 第4章 逆变电路 换流 电流从一个支路向另一个支路转移的过程 换流方式 器件换流 电网换流 负载换流 强迫换流 电压型逆变电路 4.2 单相电压型逆变电路 4.2.1 单相电压型逆变电路 第5章 直流直流变流电路 基本斩波电路 复合斩波电路 带隔离的直流直流变流电路 5.1.1 降压斩波电路 5.1.2 升压斩波电路 5.1.3 升降压斩波电路 5.2 复合斩波电路和多相多重斩波电路 电流可逆斩波电路 桥式可逆斩波电路 5.2.1 电流可逆斩波电路 5.2.2 桥式可逆斩波电路 5.3 带隔离的直流直流变流电路 正激电路 反激电路 半桥电路 全桥电路 推挽电路 全波整流和全桥整流 5.3.1 正激电路 5.3.2 反激电路 5.3.3 半桥电路 ◆输出电压 5.3.3 半桥电路 ◆输出电压 5.3.6 全波整流和全桥整流 5.3.6 全波整流和全桥整流 第6章 交流交流变流电路 交流调压电路 交流调功电路 6.1.1 单相交流调压电路 6.2.1 交流调功电路 7.2.1 计算法和调制法 7.2.2 异步调制和同步调制 7.2.2 异步调制和同步调制 7.2.2 异步调制和同步调制 7.2.3 规则采样法 7.3 PWM跟踪控制技术 滞环比较方式 三角波比较方式 定时比较方式 7.3.1 滞环比较方式 7.3.2 三角波比较方式 7.3.2 三角波比较方式 ■定时比较方式 ◆不用滞环比较器,固定的时钟定时比较。 ◆定时采样,控制开关器件的通断,使被控制量跟踪指令信号。
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