电力电子技术完整版课件全套ppt教学教程电子教案讲义最全(最新).ppt
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1、第一章 绪论 第二章 电力电子器件与应用 电力电子器件概述 电力二极管 晶闸管及派生器件 门极可关断晶闸管GTO 电力晶体管GTR 电力场效应晶体管Power MOSFET 绝缘栅双极型晶体管IGBT 其他新型电力电子器件 电力电子器件的保护 电力电子器件的串并联,本课程主要内容,第三章 交流-直流变换技术 相控整流电路 整流电路的谐波和功率因数 大功率整流 有源逆变 第四章 直流-直流变换技术 非隔离型DC-DC变换电路 隔离的DC-DC变换电路 第五章 直流-交流变换技术(逆变器) 逆变电路概述 电压型逆变电路 电流型逆变电路 逆变电路的SPWM控制技术,本课程主要内容,第六章 交流-交流
2、变换 相控/斩波/整周波控制交流调压电路 交交变频电路 矩阵变频电路 第七章 软开关技术 第八章 电力电子装置 开关电源 不间断电源 静止无功补偿装置 电力储能系统 电力电子器件的发热与散热 电力电子技术在可再生能源中的应 第九章 教学实验,本课程主要内容,1.1 电力电子技术的概念及特点 1.2 电力电子技术的发展历史 1.3 电力电子技术的应用 1.4 本教材的内容简介,第一章 绪论,电力电子技术:应用于电力领域的电子技术,它是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的一门学科。 目前所用的电力电子器件采用半导体制成,故称电力半导体器件。 信息电子技术:主要用于信息处理 电力电子技术:主要用于
3、电力变换。 电力电子技术的发展是以电力电子器件为核心,伴随变换技术和控制技术的发展而发展的。,电子技术,信息电子技术,模拟电子技术 数字电子技术,电力电子技术,1.1 电力电子技术及特点,电力电子技术可以理解为功率强大,可供诸如电力系统那样高电压、大电流场合应用的电子技术。 考虑在大功率情况下,器件发热、运行效率的问题。器件的运行都采用开关方式。 这种开关运行方式就是电力电子器件运行的特点。,1.1 电力电子技术及特点,1.1 电力电子技术及特点,变流技术(电力电子器件应用技术) 用电力电子器件构成电力变换电路和对其 进行控制的技术,以及构成电力电子装置 和电力电子系统的技术。 电力电子技术的
4、核心,理论基础是电路理论。,电力电子器件制造技术 电力电子技术的基础,理论基础是半导体物理。,1.1 电力电子技术及特点,电力交流和直流两种 从公用电网直接得到的是交流,从蓄电池和干电池得到的是直流。,电力变换四大类 交流变直流、直流变交流、直流变直流、交流变交流,表1 电力变换的种类,进行电力变换的技术称为 变流技术。,变流技术,电力电子这一名词是60年代出现的。电力电子学可以用图1.1的倒三角来描述。 可以认为电力电子学由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而形成的。这一观点被全世界普遍接受。,图1.1描述电力电子技术的倒三角形,1.1 电力电子技术及特点,与相关学科的关系,电力电子技术与
5、电子学的关系 电子学: 电子器件 + 电子电路 电力电子:电力电子器件+电力电子电路,相同:从器件制造技术上讲两者同根同源, 电路的分析方法, 不同:应用目的不同,前者用于信息处理, 后者用于电力变换。,1.1 电力电子技术及特点,电力电子学和电力学的关系 “电力学”就是“电工科学”或“电气工程”。 电力电子技术广泛应用于电气工程中。 因此,把电力电子技术归于电气工程学科,电力电子技术是电气工程学科中最为活跃的一个分支。,1.1 电力电子技术及特点,电力电子学和控制理论的关系 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日益优越和完善。 电力电子技术可以看作弱电控制强电的技术,
6、是弱电和强电之间的接口。,控制理论则是实现这种接口的强有力的纽带。,1.1 电力电子技术及特点,电力电子技术的发展史如图所示。,1.2 电力电子技术的发展历史,电力电子技术的发展是以电力电子器件的发展史为纲的。,1876年:硒整流器 1904年: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,从而开创了电子技术之先河。 1911年:水银整流器,它把水银封于管内,利用对其蒸气的点弧可对大电流进行有效控制,其性能与晶闸管类似。 在30年代到50年代,是水银整流器发展迅速并广泛应用时期。它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。,1.2 电力电子技术的发展历史,
7、1953年:锗功率二极管 1954年:硅二极管,普通的半导体整流器开始使用。 1957年:晶闸管诞生,一方面由于其变换能力的突破,另一方面实现了弱电对以晶闸管为核心的强电变换电路的控制,使之很快取代了水银整流器和旋转变流机组,进而使电力电子技术步入了功率领域。 变流装置由旋转方式变为静止方式,具有提高效率、缩小体积、减轻重量、延长寿命、消除噪声、便于维修等优点。因此,由于其优越的电气性能和控制性能,在工业上引起一场技术革命。,1.2 电力电子技术的发展历史,在以后的20年内,晶闸管特性不断提高,晶闸管形成了从低电压小电流到高电压大电流的系列产品。 同时研制出一系列晶闸管的派生器件,如快速晶闸管
8、FST、逆导晶闸管RCT、双向晶闸管TRIAC、光控晶闸管LTT等器件。 推动了各种电力变换器在冶金、电化学、电力工业、交通、矿山等行业中的应用,促进了工业技术的进步,形成了以晶闸管为核心的电力电子技术发展的第一阶段,即传统电力电子技术阶段。,1.2 电力电子技术的发展历史,20世纪70年代后期: 门极可关断晶闸管GTO 电力双极型晶体管GTR 电力场效应晶体管Power MOSFET ,优点: 全控型器件,可自关断, 开关速度高, 可以用于开关频率较高的电路。,第二代:自关断全控型器件,1.2 电力电子技术的发展历史,80年代:绝缘栅双极型晶体管IGBT为代表的第三代复合型场控半导体器件,另
9、外还有静电感应式晶体管SIT,静电感应式晶闸管SITH,MOS 晶闸管MCT等。 这些器件有很高的开关频率,为几十到几百千赫兹,有更高的耐压,电流容量大,可以构成大功率、高频的电力电子电路。 80年代后期:电力半导体器件的发展趋势是模块化、集成化、按照电力电子电路的各种拓扑结构,将多个相同的电力半导体器件或不同的电力半导体器件封装在一个模块中,这样可以缩小器件体积、降低成本、提高可靠性。,1.2 电力电子技术的发展历史,当今:第四代电力电子器件-集成功率半导体器件PIC。 它将电力电子器件与驱动电路、控制电路及保护电路集成在一块芯片上, 开辟了电力电子器件智能化的方向,应用前景广阔。 目前经常
10、使用的智能化功率模块IPM,除了集成功率器件和驱动电路以外,还集成了过压、过流、过热等故障检测电路,并可将监测信号传送至CPU,以保证IPM自身不受损害。,1.2 电力电子技术的发展历史,现代电力电子技术的主要特点是: 1全控化 自关断器件实现了全控化,取消了传统复杂换相电路,使电路大大简化。 2集成化 所有的全控型器件都是由许多单元器件并联在一起,集成在一个基片上。,1.2 电力电子技术的发展历史,3高频化 器件集成化,提高了器件的工作速度,例如GTR可工作在10KHz以下,IGBT工作在几十KHz以上,功率MOSFET可达数百KHz以上。 4高效率化 高效率体现在器件和变换技术两个方面。电
11、力电子器件的导通压降不断减少,降低了导通损耗。器件开关的上升和下降过程加快,也降低了开关损耗。 变换器中采用的软开关技术使得运行效率得到进一步提高。,1.2 电力电子技术的发展历史,5变换器小型化 器件的高频化、多单元集成化,控制电路的高度集成化和微型化,使得主电路的体积、滤波电路和控制器的体积大大减小。 6电源变换绿色化 电力电子技术中广泛采用PWM、SPWM、消除特定次谐波和多重化技术,使得变换器的谐波大为降低,同时也使变换器的功率因数得到提高,进而使得变换电源绿色化。,1.2 电力电子技术的发展历史,7改善和提高供电网的供电质量 静止无功发生器SVG,有源电力滤波器等新型电力电子装置,具
12、有优越的无功功率和谐波补偿的性能,因此大大提高了电网的供电质量。 8电力电子器件的容量和性能的优化 近年来,碳化硅SiC、金刚石等新材料用于电力电子器件,特别是金刚石器件与硅器件相比,功率可提高到106数量级,频率提高50倍,导通压降降低一个数量级,最高结温可达600。,1.2 电力电子技术的发展历史,1.3 电力电子技术的应用,电力电子技术应用范围十分广泛,国防军事、工业、能源、交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等乃至家用电器。 1一般工业,轧钢机,数控机床,1.3 电力电子技术的应用,冶金工业,电解铝,1.3 电力电子技术的应用,2交通运输,1.3 电力电子技术的应用,3
13、电力系统,静止无功发生器SVC,高压直流装置HVDC,柔性交流输电FACTS,1.3 电力电子技术的应用,4电源,大型计算机的UPS,高频逆变整流流焊机,1.3 电力电子技术的应用,4电源,程控交换机,电子装置,微型计算机,1.3 电力电子技术的应用,5照明,电子镇流器,1.3 电力电子技术的应用,6新能源开发和利用,新能源、可再生能源发电比如风 力发电、太阳能发电,需要用电力 电子技术来缓冲能量和改善电能质 量。当需要和电力系统联网 时,更 离不开电力电子技术。 核聚变反应堆在产生强大磁场和 注入能量时,需要大容量的脉冲电 源,这种电源就是电力电子装置。 科学实验或某些特殊场合,常常需 要一
14、些特种电源,这也是电力电子 技术的用武之地。,1.3 电力电子技术的应用,7环境保护,高压静电除尘,1.4 教材内容简介,本章完,2.1 电力电子器件概述 2.2 电力二极管 2.3 晶闸管及派生器件 2.4 门极可关断晶闸管GTO 2.5 电力晶体管 GTR 2.6 电力场效应晶体管Power MOSFET 2.7 绝缘栅双极型晶体管IGBT 2.8 其他新型电力电子器件 2.9 电力电子器件的保护 2.10 电力电子器件的串并联,第二章 电力电子器件与应用,本章主要介绍常用电力电子器件的结构、工作原理、主要参数,基本特性及保护电路。,2.1.1 电力电子器件概念和特征,电力电子器件的概念
15、电力电子器件(Power Electronic Device)是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。 主电路:在电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。 广义上电力电子器件可分为电真空器件和半导体器件两类,目前往往专指电力半导体器件。,能处理电功率的能力,一般远大于处理信息的电子器件。 电力电子器件一般都工作在开关状态。 电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。 电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。,同处理信息的电子器件相比的一般特征:,2.1.1 电力电子器件概念和特征,通态损耗是电力电子器件功率损耗的主要成因。
16、当器件的开关频率较高时,开关损耗会随之增 大而可能成为器件功率损耗的主要因素。,通态损耗,断态损耗,开关损耗,开通损耗,关断损耗,电力电子器件的功率损耗,2.1.1 电力电子器件概念和特征,电力电子器件在电力电子技术中作为开关元件使用,要求它具有开关速度快、承受电流和电压能力大和开关损耗小等特点。 理想的电力电子器件: 断态时能承受高电压且漏电流很小, 通态时能通过大电流且压降非常低, 通断转换时间短。,2.1.1 电力电子器件概念和特征,2.1.2 电力电子器件分类,不可控器件(Power Diode) 不能用控制信号来控制其通断, 因此也就不需要驱动电路。 半控型器件(Thyristor)
17、 通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。 全控型器件(IGBT,MOSFET) 通过控制信号既可控制其导通又可控制其关 断,又称自关断器件。,按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:,2.1.2 电力电子器件分类,电流驱动型 通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者 关断的控制。 电压驱动型 仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制。,按照驱动电路信号的性质,分为两类:,2.1.2 电力电子器件分类,按照载流子参与导电的情况: 单极型器件 由一种载流子参与导电。 双极型器件 由电子和空穴两种载流子参与导电。 复合型器件 由单极型器件和双极型器件集成混合而成
18、, 也称混合型器件。,2.2 电力二极管,2.2.1 电力二极管的结构 电力二极管的基本结构和原理与信息电子电路中的二极管一样,都是具有一个PN结的两端器件。 不同的是电力二极管的PN结面积较大。,PN结的电容效应: PN结的电荷量随外加电压而变化,呈现电容效应,称为结电容CJ 结电容影响PN结的工作频率,特别是在高速开关的状态下,可能使其单向导电性变差,甚至不能工作。,外形,2.2 电力二极管,电力二极管的外形、结构和电气图形符号,外形,结构,电气图形符号,2.2 电力二极管,电力二极管的外形、结构和电气图形符号,2.2 电力二极管,2.2.2 电力二极管的基本特性 静态特性、动态特性 静态
19、特性 电力二极管的静态特性主要是指其伏安特性,即器件端电压与电流的关系。,UTO:门槛电压UTO,UF :与正向电流IF对应的电力二极管两端的电压UF即为其正向电压降。,当二极管承受反向电压时只有微小的漏电流。, 动态特性 因结电容的存在,电力二极管在零偏置、正向偏置和反向偏置这三个状态之间转换时,必然经过一个过渡过程,其电压、电流随时间变化的特性称为电力二极管的动态特性。,正向偏置转换为反向偏置,2.2 电力二极管, 动态特性 关断过程:,正向偏置转换为反向偏置,2.2 电力二极管,t2 :时刻电流变化率接近零, 恢复对反向阻断能力,反向恢复时间:trr= td+ tf (td 延迟时间,t
20、f电流下降时间),t1: 时刻反向电流达最大值。 此后反向电流迅速下降, 随后出现反向过冲电压URP,tF:时刻突然外加反向电压 t0:时刻电流下降为零。此时不能恢复反向阻断能力。,开通过程: 电力二极管的正向压降先出现一个过冲UFP,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值。 这一动态过程时间被称为正向恢复时间tfr。,2.2 电力二极管,零偏置转换为正向偏置,2.2.3 电力二极管的主要参数 1 正向平均电流IF(额定电流) 指在规定的环境温度和标准散热条件下,元件结温达到额定且稳定时,允许长时间连续流过工频正弦半波电流的平均值。 在选择电力二极管时,应按元件允许通过的电流有效值来选取。对应
21、额定电流IF的有效值为1.57IF。 2正向电压降UF 电力二极管在规定温度和散热条件下,流过某一指定的正向稳态电流时,电力二极管的最大电压降。,2.2 电力二极管,2.2 电力二极管,3反向重复峰值电压URRM (额定电压) 电力二极管在指定温度下,所能重复施加的反向最高峰值电压,通常是雪崩击穿电压UB的2/3。使用时,一般按照两倍的URRM来选择电力二极管。,4反向漏电流IRR 对应于反向重复峰值电压URRM下的平均漏电流,也称为反向重复平均电流IRR。,2.2 电力二极管,5浪涌电流IFSM 指电力二极管所能承受最大的连续一个或几个工频周期的过电流。,另外,还有最高结温、反向恢复时间等参
22、数。,2.2.4 电力二极管的主要类型 电力二极管用途: 在AC/DC变换电路中作为整流元件 在电感元件电路中作为续流元件 在各种变流电路中作为隔离、篏位或保护元件。 1普通二极管 又称整流二极管 多用于开关频率不高(1kHz以下)的整流电路 其反向恢复时间较长 正向电流定额和反向电压定额可以达到很高,2.2 电力二极管,2快速恢复二极管 反向恢复时间很短,一般在5s以下 简称快速二极管 快恢复外延二极管 其trr更短(可低于50ns) UF也很低(0.9V左右) 其反向耐压多在1200V以下,2.2 电力二极管,3肖特基二极管 肖特基二极管的优点 反向恢复时间很短(1040ns)。 正向恢复
23、过程中也不会有明显的电压过冲。 电压较低时其正向压降明显低于快恢复二极管。 效率高,其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还小。 肖特基二极管的弱点 反向耐压提高时正向压降会提高,多用于200V以下。 反向稳态损耗不能忽略,必须严格地限制其工作温度。,2.2 电力二极管,2.3 晶闸管及派生器件,晶闸管:晶体闸流管,又称为可控硅 (Silicon Controlled RectifierSCR) 能承受的电压和电流容量高,工作可靠,在大容量的场合具有重要地位。,2.3.1 晶闸管的结构和工作原理 2.3.2 晶闸管的基本特性 2.3.3 晶闸管的主要参数 2.3.4 晶闸管的派生器件,晶闸管是
24、一种四层半导体三个PN结,三端大功率电力电子器件。外形、结构、电气符号如图所示。,2.3.1 晶闸管的结构和工作原理,图2.4 晶闸管的外形、结构和电气图形符号 a) 外形 b) 结构 c) 电气图形符号,常用晶闸管的结构,螺栓型晶闸管,晶闸管模块,平板型晶闸管外形及结构,2.3.1 晶闸管的结构和工作原理,晶闸管的管耗和散热: 管耗流过器件的电流器件两端的电压 管耗将产生热量,使管芯温度升高。如果超过允许值,将损坏器件,所以必须进行散热和冷却。 冷却方式: 自然冷却(散热片)、风冷(风扇)、水冷,2.3.1 晶闸管的结构和工作原理,门极不加电压时,AK之间加正向电压: J1和J3结承受正向电
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