电工电子技术应用与发展.docx
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1、 电工电子技术应用与发展 现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技 术的多学科边缘交又技术。在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电 子技术的具 体应用。 当前,电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础, 正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。在不远的将来,电力电 子技术将使电源技术更加成熟、经 济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。 1. 电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频 技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。 电力
2、电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅 整流器件,其发展先后经历了整流器时代、 逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许 多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率 MOSFET 和 IGBT 为代表的、 集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力 电子时代。 1.1 整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约 20%的电能是以直流形式消费的, 其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、 牵引(电气机车、 电传动的内燃机车、 地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。
3、大功率硅整流器能够高效率 地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与 应用得以很大发展。 当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制 造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 1.2 逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。变频 调速的关键技术是将直流电逆变为 0100Hz 的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装 置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电 力电子器件的主角。类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态
4、补偿等。这时的电力 电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。 1.3 变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠 定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控 型功率器件、首先是功率 M0SFET 的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极 晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。 MOSFET 和 IGBT 的相继问世,是 传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。 据统计,到 1995 年底,功率 M0SFET 和 GTR 在功率半 导
5、体器件市场上已达到平分秋色的更多资料访问六剑客职教园: 地步,而用 IGBT 代替 GTR 在电力 电子领域巳成定论。新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化, 机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 2. 现代电力电子的应用领域 2.1 计算机高效率绿色电源 高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源技术的迅速发展。八十 年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进人了电 子、电器设备领域。 计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色
6、电源。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关 产品, 绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署 l992 年 6 月 17 日“能 源之星计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于 30 瓦,就符 合 绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就目前效率为 75%的 200 瓦开关电 源而言,电源自身要消耗 50 瓦的能源。 2.2 通信用高频开关电源 通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。 高频小型化的开关电源及其技术已成为现 代通信供电系统的主流。 在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换 器称
7、为二次电源。 一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为 48V 的直流电源。 目 前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源 (也称为开关型整流器 SMR)通过 MOSFET 或 IGBT 的高频工作,开关频率一般控制在 50-100kHz 范 围内,实现高效率和小型化。 近几年,开关整流器的功率容量不断扩大,单机容量己从 48V/12.5A、 48V/20A 扩大到 48V/200A、48V/400A。 因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高 功率密度的高频 DC-DC 隔离电源模块,从中间母线电压
8、(一般为 48V 直流)变换成所需的各种直流 电压,这样可大大减小损耗、 方便维护,且安装、 增加非常方便。 一般都可直接装在标准控制板上, 对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。 2.3 直流-直流(DC/DC)变换器 DC/DC 变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电 车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同 时收到节约电能的效果。 用直流斩波器代替变阻器可节约电能(2030)%。 直流斩波器不仅能起调 压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的
9、作用。 通信电源的二次电源 DC/DC 变换器已商品化,模块采用高频 PWM 技术,开关频率在 500kHz 左 右,功率密度为 5W20W/in3。 随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不 断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,目前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电 压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。 2.4 不间断电源(UPS) 不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高 性能的电源。 交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变 器变成交流,经转换开关送到负载。 为了在
10、逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通 过电源转换开关来实现。 现代 UPS 普遍了采用脉宽调制技术和功率 M0SFET、 IGBT 等现代电力电子器件,电源的噪声得 以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对 UPS 的智能化管理, 进行远程维护和远程诊断。 目前在线式 UPS 的最大容量已可作到 600kVA。超小型 UPS 发展也很迅速,已经有 0.5kVA、 lkVA、2kVA、3kVA 等多种规格的产品。 2.5 变频器电源 变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地位日趋重要,已获 得巨大的节能效果。 变频器电源主电路均采用
11、交流-直流-交流方案。 工频电源通过整流器变成固 定的直流电压,然后由大功率晶体管或 IGBT 组成的 PWM 高频变换器, 将直流电压逆变成电压、 频 率可变的交流输出,电源输出波形近似于正弦波,用于驱动交流异步电动机实现无级调速。 国际上 400kVA 以下的变频器电源系列产品已经问世。 八十年代初期,日本东芝公司最先将交 流变频调速技术应用于空调器中。至 1997 年,其占有率已达到日本家用空调的 70%以上。变频空 调具有舒适、节能等优点。国内于 90 年代初期开始研究变频空调,96 年引进生产线生产变频空 调器,逐渐形成变频空调开发生产热点。 预计到 2000 年左右将形成高潮。 变
12、频空调除了变频电源 外,还要求有适合于变频调速的压缩机电机。优化控制策略,精选功能组件,是空调变频电源研制 的进一步发展方向。 2.6 高频逆变式整流焊机电源高频逆变式整流焊机电源是一种高性能、高效、省材的新型焊机电源,代表了当今焊机电源 的发展方向。由于 IGBT 大容量模块的商用化,这种电源更有着广阔的应用前景。 逆变焊机电源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)变换的方法。50Hz 交流电经全 桥整流变成直流,IGBT 组成的 PWM 高频变换部分将直流电逆变成 20kHz 的高频矩形波,经高频变 压器耦合, 整流滤波后成为稳定的直流,供电弧使用。 由于焊机电源的工作条
13、件恶劣,频繁的处于短路、 燃弧、 开路交替变化之中,因此高频逆变式 整流焊机电源的工作可靠性问题成为最关键的问题,也是用户最关心的问题。采用微处理器做为 脉冲宽度调制(PWM)的相关控制器,通过对多参数、多信息的提取与分析,达到预知系统各种工作 状态的目的,进而提前对系统做出调整和处理,解决了目前大功率 IGBT 逆变电源可靠性。 国外逆变焊机已可做到额定焊接电流 300A,负载持续率 60%,全载电压 6075V,电流调节范围 5300A,重量 29kg。 2.7 大功率开关型高压直流电源 大功率开关型高压直流电源广泛应用于静电除尘、水质改良、医用 X 光机和 CT 机等大型设 备。电压高达
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