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《 电力电子技术 》 复习. 绪论 第 1 章 电力电子器件 第 2 章 整流电路 第 3 章 直流斩波电路. 绪论. 1. 电力电子技术的构成与研究内容 对概念的理解 2. 电力电子技术的发展 以器件的发展为标志 3. 电力电子技术的应用. 第 1 章 电力电子器件. 1.1 电力电子器件概述 电力电子器件的工作特点, 系统的构成, 器件的分类。 1.2 不可控器件 工作原理,静态特性、动态特性, 电容效应,电导调制效应, 主要参数. 1.3 半控型器件 — 晶闸管.
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《电力电子技术》复习 绪论 第1章 电力电子器件 第2章 整流电路 第3章 直流斩波电路
绪论 1.电力电子技术的构成与研究内容 对概念的理解 2.电力电子技术的发展 以器件的发展为标志 3.电力电子技术的应用
第1章 电力电子器件 1.1 电力电子器件概述 电力电子器件的工作特点, 系统的构成, 器件的分类。 1.2 不可控器件 工作原理,静态特性、动态特性, 电容效应,电导调制效应, 主要参数
1.3 半控型器件—晶闸管 • 掌握晶闸管的结构——PNPN四层三端结构 • 基于双晶体管模型,掌握晶闸管的基本工作原理,–重点掌握晶闸管导通和关断的条件 •晶闸管的特性(静态、动态、门极) • –晶闸管导通、关断条件 • –晶闸管开通和关断的过程 • –关断时间的概念 •晶闸管的参数–掌握额定电压和额定电流的概念
1.4 典型全控型器件 • 主要掌握三种器件–GTO (门极可关断晶闸管);–电力MOSFET;–IGBT(绝缘栅双极晶体管) • 掌握特点及相互对比:-结构,静态、动态特性;–容量等级;–工作频率;–驱动方式 (电流驱动、电压驱动两种) • 器件的主要参数
1.6 电力电子器件的驱动 • 电力电子器件驱动电路概述: –理解驱动电路的概念; –掌握隔离的概念;两类基本的隔离方式,光隔离、磁隔离 • 各类器件驱动及其电路的主要特点: 晶闸管、GTO;电力MOSFET、 IGBT
1.7 电力电子器件的保护 • 保护的目的 • 保护的种类 –过电压保护; –过电流保护; –缓冲电路 • 保护的方法及其基本原理
第2章 整流电路 全书重点内容之一 主要内容: • 单相可控整流电路 • 三相可控整流电路 • 电容滤波的不可控整流电路 • 整流电路的谐波和功率因数
在各种整流电路中,重点掌握:单相桥式全控整流电路;三相桥式全控整流电路,在各种整流电路中,重点掌握:单相桥式全控整流电路;三相桥式全控整流电路, • 包括:电路结构、工作原理、波形、计算 • 波形分析和计算从以下三个角度着手 输出侧:电压、电流; 中间是晶闸管:电压、电流; 输入侧:电流; 波形是对瞬时值的分析 • 计算是对一个量求其平均值、有效值、最大值等 • 电力电子器件电流电压参数的选择
2.1 单相可控整流电路 • 重点是单相桥式全控整流电路,除了前述要求外,还应掌握以下概念: • 触发角(触发延迟角),导通角,移相范围,相控方式,换相(换流),续流二极管的作用
2.2 三相可控整流电路 • 按前述要求重点掌握三相桥式全控整流电路,对于两种电路都应掌握: • 自然换相点的概念及其位置的确定,在不同负载情况下的移相范围 • 三相桥式全控整流电路采用双窄脉冲或宽脉冲的必要性
2.4 电容滤波的不可控整流电路 • 电路结构, • 基本原理和特点, • 相关参数的确定
2.5 整流电路的谐波和功率因数 • 谐波和功率因数的基本概念、分析方法 • 整流电路交流侧、直流侧谐波(电流、电压)和功率因数分析, • 掌握谐波的规律、功率因数计算的方法,如单相桥式全控整流电路,三相桥式全控整流电路
第3章 直流斩波电路 • 学习内容: • 降压斩波电路 • 升压斩波电路 • 掌握: • 电路结构 • 工作原理 • 电流电压参数等分析计算方法
感谢大家对本课程教学的大力支持祝大家最后取得好成绩!感谢大家对本课程教学的大力支持祝大家最后取得好成绩!