2022年电力电子教材重点知识点总结.docx
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1、电力电子技术复习题第 1 章 绪 论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掌握的技术,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(1) )沟通变直流 AC-DC :整流(2) )直流变沟通 DC-AC :逆变(3) )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(4) )沟通变沟通 AC-AC :可以是电压或电力的变换,一般称作沟通电力掌握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 ;对晶闸管的电路的掌握方式主要是相控方式5、斩空方式:与晶闸管电路的相位掌握方式对应,采纳全空性器件的电路的主要掌握方式为
2、脉冲宽度调制方式;相对于相控方式可称之为斩空方式;第 2 章 电力电子器件1 电力电子器件与主电路的关系(1) )主电路:电力电子系统中指能够直接承担电能变换或掌握任务的电路;(2) )电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或掌握的电子器件;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点: 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、由电力电子电路来掌握; 4、安有散热器3 电力电子系统基本组成与工作原理(1) )一般由主电路、掌握电路、检测电路、驱动电路、爱护电路等组成;(2) )检测主电路中的信号并送入掌握电路,依据这些信号并依
3、据系统工作要求形成电力电子器件的工作信号;(3) )掌握信号通过驱动电路去掌握主电路中电力电子器件的导通或关断;(4) )同时,在主电路和掌握电路中附加一些爱护电路,以保证系统正常牢靠运行;4 电力电子器件的分类依据掌握信号所掌握的程度分类(1) )半控型器件:通过掌握信号可以掌握其导通而不能掌握其关断的电力电子器件;如 SCR 晶闸管;(2) )全控型器件:通过掌握信号既可以掌握其导通,又可以掌握其关断的电力电子器件;如 GTO、GTR、MOSFET 和 IGBT ;(3) )不行控器件:不能用掌握信号来掌握其通断的电力电子器件;如电力二极管;依据驱动信号的性质分类(1) )电流驱动型器件:
4、通过从掌握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;(2) )电压驱动型器件:通过在掌握端和公共端之间施加肯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 ;依据器件内部载流子参加导电的情形分类(1) )单极型器件:内部由一种载流子参加导电的器件;如MOSFET;(2) )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;(3) )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 SCR2.3.1.4.4 晶闸管的关断工作原理满意下面条件,晶闸管才能关断:(1
5、) )去掉 AK 间正向电压;(2) )AK 间加反向电压;(3) )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;2.3.2.1.1 晶闸管正常工作时的静态基本特性(1) )当晶闸管承担反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通;(2) )当晶闸管承担正向电压时,仅在门极有触发电流的情形下晶闸管才能导通;(3) )晶闸管一旦导通,门极就失去掌握作用,不论门极触发电流是否仍存在,晶闸管都保持导通;(4) )如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;2.4.1.1 GTO 的结构(1) )GTO 与一般晶闸管的相同点:是
6、 PNPN 四层半导体结构,外部引出阳极、阴极和门极;(2) )GTO 与一般晶闸管的不同点: 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, 正是这种特别结构才能实现门极关断作用;2.4.1.2 GTO 的静态特性(1) )当 GTO 承担反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通;(2) )当 GTO 承担正向电压时,仅在门极有触发电流的情形下晶闸管才能导通;(3) )GTO 导通后,如门极施加反向驱动电流,就GTO 关断,也即可以通过门极电流掌握 GTO 导通和关断;(4) )通过 AK 间
7、施加反向电压同样可以保证 GTO 关断;2.4.3 电力场效应晶体管 MOSFET( 1)电力 MOSFET 是用栅极电压来掌握漏极电流的,因此它是电压型器件;( 3)当 U GS 大于某一电压值 U T 时,栅极下 P 区表面的电子浓度将超过空穴浓度,从而使P 型半导体反型成 N 型半导体,形成反型层;2.4.4 绝缘栅双极晶体管 IGBT(1) )GTR 和 GTO 是双极型电流驱动器件, 其优点是通流才能强, 耐压及耐电流等级高,但不足是开关速度低,所需驱动功率大,驱动电路复杂;(2) )电力 MOSFET 是单极型电压驱动器件,其优点是开关速度快、所需驱动功率小,驱动电路简洁;(3)
8、)复合型器件:将上述两者器件相互取长补短结合而成,综合两者优点;(4) )绝缘栅双极晶体管 IGBT 是一种复合型器件, 由 GTR 和 MOSFET 两个器件复合而成,具有 GTR 和 MOSFET 两者的优点,具有良好的特性;第 3 章 整流电路( 1)整流电路定义:将沟通电能变成直流电能供应直流用电设备的变流装置;2、整流电路主要分类方法有:按组成的器件可分为不行控、半空、全控三种;按电路结构分为桥式电路和零式电路;按沟通输入相数分为单相电路和多相电路,按变压器二次电流方向是单向双向可分为单拍电路和双拍电路;3.1.1 单相半波可控整流电路(1) )触发角 :从晶闸管开头承担正向阳极电压
9、起,到施加触发脉冲为止的电角度,称为触发角或掌握角;(2) )几个定义瞬时值变化的脉动直流,其波形只在u 2 正半周内显现,因此称“半波”整流; 单相半波可控整流电路: 如上半波整流,同时电路中采纳了可控器件晶闸管,且沟通输入为单相,因此为单相半波可控整流电路;4、带阻感负载时 ;3、带电阻情形: ud =0.45U21+cos范畴是( 0)5 电力电子电路的基本特点及分析方法(1) )电力电子器件为非线性特性,因此电力电子电路是非线性电路;(2) )电力电子器件通常工作于通态或断态状态,当忽视器件的开通过程和关断过程时,可以将器件抱负化,看作抱负开关,即通态时认为开关闭合,其阻抗为零;断态时
10、认为开关断开,其阻抗为无穷大;3.1.2 单相桥式全控整流电路3.1.2.1 带电阻负载的工作情形1、单相桥式全控整流电路带电阻负载时的波形图(3) )全波整流在沟通电源的正负半周都有整流输出电流流过负载,因此该电路为全波整流;(4) )直流输出电压平均值U d12U 2 sintd t22U 2 1cos 210.9U 2cos 2(5) )负载直流电流平均值U d2I dR2U 2 1 Rcos 2U 2 10.9Rcos 2( 6)晶闸管参数运算 承担最大正向电压:1 2U22 承担最大反向电压:2U 2 触发角的移相范畴: ; 晶闸管电流平均值: VT 1 、VT 4 与 VT 2 、
11、VT 3 轮番导电,因此晶闸管电流平均值只有输出直流电流平均值的一半,即I dVT12 I d0.45 U 2 1Rcos 23.1.2.2 带阻感负载的工作情形 (1)单相桥式全控整流电路带阻感负载时的原理图( 3)直流输出电压平均值U d12U 2 sintd t22U 2 cos0.9U 2 cos( 4)触发角的移相范畴( 5)晶闸管承担电压: 正向: 2U 2 ;反向: 2U 23.2 三相可控整流电路3.2.1 三相半波可控整流电路3.2.1.1 电阻负载(2) )三相半波不行控整流电路带电阻负载时的波形图o 依据上述过程如此循环导通,每个二极管导通120 ; 自然换向点:在相电压
12、的交点t 1、t2 、t3 处,显现二极管换相,即电流由一个二极管向另一个二极管转移,这些交点为自然换向点;o(3) )三相半波可控整流电路带电阻负载时的波形图(0 )自然换向点:对于三相半波可控整流电路而言,自然换向点是各相晶闸管能触发导通的o最早时刻(即开头承担正向电压) ,该时刻为各晶闸管触发角的起点,即0 ;(6) )三相半波可控整流电路带电阻负载不同触发角工作时的情形总结o 当30时,负载电流处于连续状态,各相导电120 o ;oo 当30时,负载电流处于连续和断续的临界状态,各相仍导电120; 当30 o 时,负载电流处于断续状态,直到150 o 时,整流输出电压为零; 结合上述分
13、析,三相半波可控整流电路带电阻负载时角的移相范畴为 150 o ,其中经历了负载电留恋续和断续的工作过程;(7) )数值运算o30时,整流电压平均值(负载电留恋续) :5U d162632U 2 sintd t3 6 U 22cos1.17U 2coso当0时, U d 最大, U d1.17U 2 ;o30时,整流电压平均值(负载电流断续) :U d12632U 2 sintd t 32 U 2 12cos60.675U 21cos6当150 o 时, U d 最小, U d0 ;U d 负载电流平均值: I dR 晶闸管承担的最大反向电压:为变压器二次侧线电压的峰值,U RM23U 26U
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