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电力电子知识点总结
导语电力电子是一门新兴技术,它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而成
的,已成为现代电气 工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养本专业人才中
占有重要地位。以下是小编整理电力电子知识点总结的资料,欢迎阅读参考。
1 电力电子技术定义:是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,是应用于
电力领域的电子技术,主要用于电力变换。
2 电力变换的种类
交流变直流 AC-DC :整流
直流变交流 DC-AC :逆变
直流变直流 DC-DC :一般通过直流斩波电路实现,也叫斩波电路
交流变交流 AC-AC :可以是电压或电力的变换,一般称作交流电力控制
3 电力电子技术分类:分为电力电子器件制造技术和变流技术。
4、相控方式;对晶闸管的电路的控制方式主要是相控方式
5、斩空方式:与晶闸管电路的相位控制方式对应,采用全空性器件的电路的主要控制
方式为脉冲宽度调制方式。相对于相控方式可称之为斩空方式。
1 电力电子器件与主电路的关系
主电路:电力电子系统中指能够直接承担电能变换或控制任务的电路。
电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或控制的电子器件。广义可分
为电真空器件和半导体器件。
2 电力电子器件一般特征:1、处理的电功率小至毫瓦级大至兆瓦级。2、都工作于开
关状态,以减小本身损耗。3、由电力电子电路来控制。4、安有散热器
3 电力电子系统基本组成与工作原理
一般由主电路、控制电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。
检测主电路中的信号并送入控制电路,根据这些信号并按照系统工作要求形成电力电
子器件的工作信号。
控制信号通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或关断。
同时,在主电路和控制电路中附加一些保护电路,以保证系统正常可靠运行。 4 电力
电子器件的分类
根据控制信号所控制的程度分类
半控型器件:通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件。如 SCR
晶闸管。
全控型器件:通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电力电子器件。
如 GTO、GTR、MOSFET 和 IGBT。
不可控器件:不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件。如电力二极管。 根据驱
动信号的性质分类
电流驱动型器件:通过从控制端注入或抽出电流的方式来实现导通或关断的电力电子
器件。如 SCR、GTO、GTR。
电压驱动型器件:通过在控制端和公共端之间施加一定电压信号的方式来实现导通或
关断的电力电子器件。如 MOSFET、IGBT。
根据器件内部载流子参与导电的情况分类
单极型器件:内部由一种载流子参与导电的器件。如 MOSFET。
双极型器件:由电子和空穴两种载流子参数导电的器件。如 SCR、GTO、GTR。
复合型器件:有单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件。如 IGBT。 5 半控型
器件—晶闸管 SCR
晶闸管的关断工作原理
满足下面条件,晶闸管才能关断:
去掉 AK 间正向电压;
AK 间加反向电压;
设法使流过晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值以下。
晶闸管正常工作时的静态基本特性
当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。
当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。
晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不论门极触发电流是否还存在,晶闸管都保
持导通。
若要使已导通的晶闸管关断,只能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。
GTO 的结构
GTO 与普通晶闸管的相同点:是 PNPN 四层半导体结构,外部引出阳极、阴极和门极。
GTO 与普通晶闸管的不同点:GTO 是一种多元的功率集成器件,其内部包含数十个甚
至数百个供阳极的小 GTO 元,这些 GTO 元的阴极和门极在器件内部并联在一起,正是这
种特殊结构才能实现门极关断作用。
GTO 的静态特性
当 GTO 承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。
当 GTO 承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。
GTO 导通后,若门极施加反向驱动
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