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《 电力电子技术 》 复习

《 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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Presentation Transcript


  1. 《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

  2. 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

  3. 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

  4. 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

  5. 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

  6. 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

  7. 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

  8. 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

  9. 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

  10. 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

  11. 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

  12. 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

  13. 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

  14. 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

  15. 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!

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