电力电子技术的发展史.pptx
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1、1/21电力电子技术的概念电力电子技术的概念 可以认为,所谓电力电子技术就是应用于可以认为,所谓电力电子技术就是应用于电力电力领域的领域的电电子子技术。技术。 电力电子技术中所变换的电力电子技术中所变换的“电力电力” 有有区别区别于于“电力系电力系统统”所指的所指的“电力电力” ,后者特指电力网的,后者特指电力网的“电力电力” ,前,前者则更一般些。者则更一般些。 电子技术电子技术包括包括信息电子技术信息电子技术和和电力电子技术电力电子技术两大分支。两大分支。通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息电子通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息电子技术。技术。 电力电子技术电力电子技
2、术又分为又分为电力电子器件制造技术电力电子器件制造技术和和变流技术。变流技术。 1.1 什么是电力电子技术第1页/共22页2/211.1 什么是电力电子技术具体地说,电力电子技术就是使用具体地说,电力电子技术就是使用电力电子器件电力电子器件 对对电能电能进行进行变换变换和和控制控制的技术。的技术。 电力电子器件制造技术电力电子器件制造技术是电力电子技术的基础。是电力电子技术的基础。 变流技术变流技术则是电力电子技术的核心则是电力电子技术的核心。 输入输入 输出输出 交流交流(AC) 直流直流(DC) 直流直流(DC)整流整流 直流斩波直流斩波 交流交流(AC)交流电力控制交流电力控制变频、变相
3、变频、变相逆变逆变 表1-1 电力变换的种类第2页/共22页3/211.1 什么是电力电子技术电力电子学 美国学者W. Newell认为电力电子学是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而形成的。图1-1 描述电力电子学的倒三角形第3页/共22页4/211.1 什么是电力电子技术电力电子技术和电子学 电力电子器件的制造技术和用于信息变换的电子器件制造技术的理论基础(都是基于半导体理论)是一样的,其大多数工艺也是相同的。 电力电子电路和信息电子电路的许多分析方法也是一致的。电力电子技术和电力学 电力电子技术广泛用于电气工程中,这是电力电子学和电力学的主要关系。 第4页/共22页5/211.1 什
4、么是电力电子技术 各种电力电子装置广泛应用于高压直流输电、静止无功补偿、电力机车牵引、交直流电力传动、电解、励磁、电加热、高性能交直流电源等之中,因此,无论是国内国外, 通常都把电力电子技术 图1-2 电气工程的双三角形描述归属于电气工程学科。在我国,电力电子与电力传动是电气工程的一个二级学科。图1-2用两个三角形对电气工程进行了描述。其中大三角形描述了电气工程一级学科和其他学科的关系,小三角形则描述了电气工程一级学科内各二级学科的关系。 第5页/共22页6/211.1 什么是电力电子技术电力电子技术和控制理论 控制理论广泛用于电力电子技术中,它使电力电子装置和系统的性能不断满足人们日益增长的
5、各种需求。电力电子技术可以看成是弱电控制强电的技术,是弱电和强电之间的接口。而控制理论则是实现这种接口的一条强有力的纽带。 另外,控制理论是自动化技术的理论基础,二者密不可分,而电力电子装置则是自动化技术的基础元件和重要支撑技术。 第6页/共22页7/211.2 电力电子技术的发展史电力电子技术的发展史电力电子技术的发展史图1-3 电力电子技术的发展史 一般认为,电力电子技术的诞生是以一般认为,电力电子技术的诞生是以1957年年美国通用美国通用电气公司研制出第一个电气公司研制出第一个晶闸管晶闸管为标志的。为标志的。第7页/共22页8/211.2 电力电子技术的发展史晶闸管出现前的时期可称为电力
6、电子技术的史前期或黎明期。 1904年出现了电子管,它能在真空中对电子流进行控制,并应用于通信和无线电,从而开启了电子技术用于电力领域的先河。 20世纪30年代到50年代,水银整流器广泛用于电化学工业、电气铁道直流变电所以及轧钢用直流电动机的传动,甚至用于直流输电。这一时期,各种整流电路、逆变电路、周波变流电路的理论已经发展成熟并广为应用。在这一时期,也应用直流发电机组来变流。 1947年美国著名的贝尔实验室发明了晶体管,引发了电子技术的一场革命。 第8页/共22页9/211.2 电力电子技术的发展史晶闸管时代 晶闸管由于其优越的电气性能和控制性能,使之很快就取代了水银整流器和旋转变流机组,并
7、且其应用范围也迅速扩大。电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管及晶闸管变流技术的发展而确立的。 晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通而不能使其关断的器件,属于半控型器件。对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式,简称相控方式。晶闸管的关断通常依靠电网电压等外部条件来实现。这就使得晶闸管的应用受到了很大的局限。第9页/共22页10/211.2 电力电子技术的发展史 全控型器件和电力电子集成电路(PIC) 70年代后期,以门极可关断晶闸管(GTO)、电力双极型晶体管(BJT)和电力场效应晶体管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件迅速发展。全控型器件的特点是,通过对门极(基极、栅极)的控制
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