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前言
绪论1
项目1认识和调试晶闸管单相半波整流控制的调光灯电路4
1.1任务1认识和测试晶闸管4
1.1.1学习目标4
1.1.2相关知识点5
1.1.2.1晶闸管的结构5
1.1.2.2晶闸管的工作原理6
1.1.2.3晶闸管的阳极伏安特性8
1.1.2.4晶闸管的主要参数8
1.1.2.5晶闸管的测试12
1.1.2.6晶闸管的型号及含义13
1.1.2.7晶闸管模块13
1.1.2.8晶闸管的使用13
1.1.2.9晶闸管的容量扩展14
1.1.3任务实施认识和测试晶闸管17
1.1.4思考题与习题18
1.2任务2认识测试单结晶体管及调试其触发电路19
1.2.1学习目标19
1.2.2相关知识点19
1.2.2.1单结晶体管的结构19
1.2.2.2单结晶体管的伏安特性20
1.2.2.3单结晶体管的主要参数21
1.2.2.4单结晶体管的测试21
1.2.2.5单结晶体管自激振荡电路22
1.2.2.6单结晶体管触发电路23
1.2.3任务实施调试单结晶体管触发电路24
1.2.4思考题与习题26
1.3任务3安装和调试晶闸管单相半波可控整流电路27
1.3.1学习目标27
1.3.2相关知识点27
1.3.2.1单相半波可控整流电路的结构28
1.3.2.2单相半波可控整流电路——电阻性负载29
1.3.2.3单相半波可控整流电路——电感性负载34
1.3.3任务实施39
1.3.3.1调试单相半波可控整流电路——电阻性负载39
1.3.3.2调试单相半波可控整流电路——电感性负载41
1.3.4思考题与习题43
项目2认识和调试晶闸管单相桥式全控整流控制的调光灯电路45
2.1任务1调试锯齿波同步触发电路45
2.1.1学习目标45
2.1.2相关知识点45
2.1.2.1锯齿波同步触发电路的结构46
2.1.2.2锯齿波同步触发电路的工作原理及波形分析46
2.1.2.3锯齿波同步触发电路的其他环节48
2.1.3任务实施调试锯齿波同步触发电路50
2.1.4思考题与习题52
2.2任务2调试由西门子TCA785构成的集成触发电路52
2.2.1学习目标52
2.2.2相关知识点52
2.2.2.1西门子TCA78552
2.2.2.2西门子TCA785构成的集成触发电路53
2.2.3任务实施调试由西门子TCA785构成的集成触发电路54
2.2.4思考题与习题57
2.3任务3安装和调试单相桥式全控可控整流电路57
2.3.1学习目标57
2.3.2相关知识点57
2.3.2.1单相桥式全控可控整流电路结构57
2.3.2.2单相桥式全控可控整流电路——电阻性负载57
2.3.2.3单相桥式全控可控整流电路——电感性负载59
2.3.3任务实施64
2.3.3.1调试单相桥式全控可控整流电路——电阻性负载64
2.3.3.2调试单相桥式全控可控整流电路——电感性负载67
2.3.4思考题与习题69
项目3认识和调试交流调压控制的调光灯电路71
3.1任务1认识和测试双向晶闸管71
3.1.1学习目标71
3.1.2相关知识点71
3.1.2.1双向晶闸管的结构71
3.1.2.2双向晶闸管的工作原理72
3.1.2.3双向晶闸管的主要参数73
3.1.2.4双向晶闸管的型号74
3.1.2.5双向晶闸管的测试75
3.1.3任务实施认识和测试双向晶闸管75
3.1.4思考题与习题77
3.2任务2安装和调试单相交流调压电路77
3.2.1学习目标77
3.2.2相关知识点77
3.2.2.1单相交流调压电路77
3.2.2.2双向晶闸管触发电路79
3.2.3任务实施安装和调试双向晶闸管实现单相交流调压电路83
3.2.4思考题与习题84
项目4认识和调试同步电动机励磁电源电路85
4.1任务1认识和调试三相集成触发电路85
4.1.1学习目标85
4.1.2相关知识点85
4.1.2.1KC04移相集成触发器86
4.1.2.2KC41C六路双脉冲形成器87
4.1.2.3KC04、KC41C组成的三相集成触发电路88
4.1.3任务实施调试三相集成触发电路88
4.1.4思考题与习题91
4.2任务2安装和调试三相半波可控整流电路91
4.2.1学习目标91
4.2.2相关知识点91
4.2.2.1三相半波可控整流电路——电阻性负载91
4.2.2.2三相半波可控整流电路——大电感性负载94
4.2.2.3三相半波可控整流电路——大电感性负载接续流二极管95
4.2.3任务实施安装和调试三相半波可控整流电路97
4.2.4思考题与习题99
4.3任务3安装和调试三相桥式全控可控整流电路100
4.3.1学习目标100
4.3.2相关知识点100
4.3.2.1三相桥式全控可控整流电路——电阻性负载100
4.3.2.2三相桥式全控可控整流电路——大电感性负载104
4.3.2.3三相桥式全控可控整流电路——大电感性负载接续流二极管105
4.3.2.4晶闸管的保护电路106
4.3.2.5变压器漏电抗对整流电路的影响110
4.3.3任务实施安装和调试三相桥式全控可控整流电路112
4.3.4思考题与习题114
4.4任务4认识和调试三相桥式全控有源逆变电路115
4.4.1学习目标115
4.4.2相关知识点115
4.4.2.1有源逆变的工作原理115
4.4.2.2认识三相有源逆变电路118
4.4.2.3逆变失败及最小逆变角的确定119
4.4.3任务实施安装和调试三相桥式全控有源逆变电路122
4.4.4思考题与习题124
项目5认识和分析开关电源电路125
5.1任务1认识和测试全控型电力电子器件125
5.1.1学习目标125
5.1.2相关知识点125
5.1.2.1认识GTO126
5.1.2.2认识GTR130
5.1.2.3认识Power MOSFET137
5.1.2.4认识IGBT142
5.1.2.5认识全控型电力电子器件的驱动145
5.1.3任务实施认识和测试全控型电力电子器件150
5.1.4思考题与习题152
5.2任务2认识和调试直流斩波电路152
5.2.1学习目标152
5.2.2相关知识点152
5.2.2.1认识直流斩波电路的基本结构和工作原理153
5.2.2.2认识直流斩波电路的基本类型153
5.2.3任务实施调试直流斩波电路156
5.2.4思考题与习题159
项目6认识和调试变频器逆变电路160
6.1任务1认识变频器160
6.1.1学习目标160
6.1.2相关知识点160
6.1.2.1变频器的用途160
6.1.2.2变频器的基本结构161
6.1.2.3变频器的主电路结构162
6.1.3思考题与习题166
6.2任务2认识和调试脉宽调制(PWM)逆变电路166
6.2.1学习目标166
6.2.2相关知识点166
6.2.2.1PWM的基本原理166
6.2.2.2认识单相桥式PWM变频电路167
6.2.2.3认识三相桥式PWM变频电路169
6.2.2.4PWM变频电路的调制控制方式170
6.2.2.5SPWM波形的生成171
6.2.3任务实施调试单相正弦波脉宽调制(SPWM)逆变电路172
6.2.4思考题与习题176
参考文献177 2100433B
《电力电子技术项目教程》根据高等职业教育培养应用型人才的需要,结合本课程实践性强的特点。以4个电力电子技术应用中较为广泛的实际案例(调光灯、同步电动机励磁电源、开关电源和变频器)为载体,设计了6个项目:晶闸管单相半波整流控制的调光灯电路、晶闸管单相桥式全控整流控制的调光灯电路、交流调压控制的调光灯电路、同步电动机励磁电源电路、开关电源电路和变频器逆变电路。《电力电子技术项目教程》内容深入浅出、简明扼要、实用性较强。 《电力电子技术项目教程》可作为高职高专院校电气自动化专业及相关专业学生的教材,也可作为相关工程技术人员的参考用书和培训教材。
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电力科技论文电力电子技术论文:现代电力电子技术应用的探讨
电力科技论文电力电子技术论文: 现代电力电子技术应用的探讨 摘要:随着电力电子、计算机技术的迅速发展,交流调速取代直流调 速已成为发展趋势。 变频调速以其优异的调速和启、 制动性能被国内 外公认为是最有发展前途的调速方式。 变频技术是交流调速的核心技 术,电力电子和计算机技术又是变频技术的核心, 而电力电子器件是 电力电子技术的基础。 电力电子技术是近几年迅速发展的一种高新技 术,广泛应用于机电一体化、电机传动、航空航天等领域,现已成为 各国竞相发展的一种高新技术。 关键词:电力电子;技术;发展;应用 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
电力电子技术现代应用论文.
信息工程学院 课程结业论文 课程名 :电力电子技术 专业 :电子信息科学与技术 班级 : 学号 : 学生姓名 : 指导教师 : 2014 年 5 月 20 日 现代电力电子技术的应用 电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术 ,就是使用电力电子器 件 (如晶闸管 ,GTO,IGBT 等对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的 “电力”功率可大到数百 MW 甚至 GW,也可以小到数 W甚至 1W 以下 ,和以信息处理 为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。 随着电力电子、计算机技术的迅速发展 ,交流调速取代直流调速已成为发展趋 势。变频调速以其优异的调速和启、制动性能被国内外公认为是最有发展前途的调 速方式。变频技术是交流调速的核心技术 ,电力电子和计算机技术又是变频技术的 核心 ,而电力电子器件是电力电子技术的基础。电力电子技术是近几年迅速发展的 一
《电力电子技术及应用项目教程》是高职"电气自动化技术专业"的一门专业课程教材,介绍了当今流行的电力电子器件、电力电子技术等,重在使学生掌握多学科的综合知识与基本技能,具备电力电子技术的设计、调试的综合应用能力。《电力电子技术及应用项目教程》以多个实用项目为例,详细介绍了电子电力技术及其应用: 晶闸管、可控整流器、有源逆变器、全控型电力电子器件、变频器、直流斩波器、交流变换器。
《电力电子技术及应用项目教程》项目导向,任务驱动,侧重技能,面向就业。
本教材依据电力电子技术行业职业技能鉴定规范,在内容取材及安排上具有
以下特点:
本教材以可控整流器、变频器及斩波器等作为项目式教学的技术背景,注重每一个产品的分析及应用,强化学生的工程意识,既让学生懂得了专业理论,又培养了学生解决实际问题的能力。
注重学生对电力电子技术的应用能力,每个项目的开篇均提出了知识目标与能力目标;正文中的【课堂讨论】、【工程经验】及【注意事项】大多针对工程中实际遇到的问题,具有很高的工程实用性。
在教学内容上,以"必需"和"够用"为原则。对基本知识的讲解不做过于繁杂的理论讲解,重点放在现代电力电子技术的介绍和训练上;对先进的电力电子产品,重在进行器件的认识和操作上。
在实训内容的安排上,以"重基础、快上手、强能力"为原则,以实际电力电子产品为载体,进行单项技能训练,培养学生的实际工作能力。每个项目实训都是综合性的、相对完整的工作工程。
绪论
0.1 电力电子技术应用概况
0.2 电力电子技术发展方向
0.3 本课程的学习要求
项目1 晶闸管
项目情境
项目资讯1普通晶闸管
1.1 普通晶闸管的结构
1.1.1 晶闸管的外部结构
1.1.2 晶闸管的内部结构
1.2 晶闸管的工作原理
1.3 普通晶闸管的测量
1.4 普通晶闸管的特性
1.4.1 晶闸管的阳极伏安特性
1.4.2 晶闸管的门极伏安特性
1.5 晶闸管的主要参数
1.5.1 晶闸管的电压参数
1.5.2 晶闸管的电流参数
1.5.3 晶闸管的动态参数
1.6 晶闸管的分类及型号
1.7 晶闸管模块
项目资讯2晶闸管主电路
1.8 晶闸管的保护
1.8.1 过电压保护
1.8.2 过电流保护
1.9 晶闸管的容量扩展
1.9.1 晶闸管的串联
1.9.2 晶闸管的并联
1.9.3 晶闸管装置成组串并联
1.1 0晶闸管的使用
1.1 1晶闸管的查表选择法
项目实训晶闸管基本认识
网上学习
思考题与习题
项目2 可控整流器
项目情境
项目资讯1单相可控整流电路
2.1 单相半波可控整流电路
2.1.1 电阻性负载
2.1.2 电感性负载
2.1.3 电感性负载并接续流二极管
2.2 单相全波可控整流电路
2.2.1 电路结构特点
2.2.2 电阻性负载
2.2.3 电感性负载
2.2.4 电感性负载并接续流二极管
2.3 单相全控桥式可控整流电路
2.3.1 电路结构特点
2.3.2 电阻性负载
2.3.3 电感性负载
2.3.4 电感性负载并接续流二极管
2.4 单相半控桥式可控整流电路
2.4.1 电路结构特点
2.4.2 电阻性负载
2.4.3 电感性负载
项目资讯2三相可控整流电路
2.5 三相半波不可控整流电路
2.5.1 三相半波不可控整流电路
2.5.2 三相半波可控整流电路
2.5.3 共阳极三相半波可控整流电路
2.6 三相全控桥式可控整流电路
2.6.1 电路结构特点
2.6.2 α=0°时的电路工作分析
2.6.3 电阻性负载
2.6.4 电感性负载
2.6.5 电感性负载并接续流二极管
2.7 三相半控桥式可控整流电路
2.7.1 电路结构特点
2.7.2 电阻性负载
2.7.3 感性负载
2.7.4 电感性负载并接续流二极管
项目资讯3晶闸管触发电路
2.8 触发电路概述
2.9 单结晶体管触发电路
2.1 0同步电压为锯齿波的晶闸管触发电路
2.1 1集成化晶闸管移相触发电路
项目资讯4可控整流器应用实践
项目实训家用调光灯的安装
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思考题与习题
项目3 有源逆变器
项目情境
项目资讯1有源逆变的工作原理
3.1 晶闸管装置与直流电机间的能量传递
3.2 有源逆变的工作原理
3.3 逆变角的确定
3.4 常用的有源逆变电路
3.4.1 单相全控桥式有源逆变电路
3.4.2 三相半波有源逆变电路
3.4.3 三相桥式有源逆变电路
3.5 逆变失败及最小逆变角的确定
3.5.1 逆变失败的原因
3.5.2 最小逆变角的确定及限制
项目资讯2有源逆变电路的应用
3.6 绕线转子异步电动机的串级调速
3.7 直流高压输电
项目实训晶闸管串级调速装置基本认识
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思考题与习题
项目4 全控型电力电子器件
项目情境
项目资讯1电力电子器件概述
项目资讯2全控型电力电子器件
4.1 电力晶体管(GTR)
4.1.1 GTR的结构和工作原理
4.1.2 GTR的分类
4.1.3 GTR的主要特性
4.1.4 GTR的参数
4.1.5 GTR的二次击穿与安全工作区
4.1.6 驱动电路与保护
4.2 门极可关断晶闸管(GTO)
4.2.1 GTO的结构与工作原理
4.2.2 GTO的主要特性
4.2.3 GTO的主要参数
4.2.4 GTO门极驱动电路
4.2.5 GTO的测量
4.3 功率场效应晶体管(Power MOSFET)
4.3.1 功率场效应管的结构和工作原理
4.3.2 功率场效应管的静态特性和主要参数
4.3.3 功率场效应管的动态特性和主要参数
4.3.4 功率场效应管的安全工作区
4.3.5 功率场效应管的栅极驱动电路
4.3.6 功率场效应管模块
4.3.7 功率场效应管主要特点
4.3.8 功率场效应管在使用中的静电保护措施
4.4 绝缘栅双极晶体管(IGBT)
4.4.1 IGBT的结构和工作原理
4.4.2 IGBT的主要特性
4.4.3 IGBT的锁定效应
4.4.4 IGBT的主要参数
4.4.5 IGBT的安全工作区
4.4.6 IGBT的栅极驱动电路
项目实训全控型器件基本认识
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思考题与习题
项目5 变频器
项目情境
项目资讯1变频器概述
5.1 变频器的结构
5.1.1 变频器的外形结构
5.1.2 变频器主电路端子
5.1.3 变频器的控制电路端子
5.1.4 变频器的面板
5.1.5 变频器的额定值和频率指标
5.2 变频器的工作原理
5.2.1 变频器的基本构成
5.2.2 交-直-交变频器的主电路分析
5.2.3 逆变器的基本工作原理
项目资讯2变频器的控制模式
5.3 PWM控制技术
5.3.1 恒压频比
5.3.2 实现恒压频比的控制方法
5.3.3 SPWM控制原理
5.3.4 SPWM逆变电路的控制方式
5.4 变频器的功能设定与运行
5.4.1 变频器的功能码及设定
5.4.2 变频器的功能预置与运行
项目资讯3变频调速系统的基本控制电路
5.5 变频调速系统的主电路
5.6 变频调速系统的基本控制电路
5.6.1 电动机单向运行控制电路
5.6.2 电动机正、反转运行控制电路
项目资讯4变频器的安装调试及维修
5.7 变频器的安装
5.8 变频调速系统的调试
5.9 变频器的维修
项目实训变频器的面板操作
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思考题与习题
项目6 直流斩波器
项目情境
项目资讯1直流斩波器的工作原理
6.1 直流斩波器概述
6.2 直流斩波器基本电路
6.2.1 降压斩波器
6.2.2 升压斩波器
6.2.3 双象限斩波器
6.2.4 四象限斩波器
项目资讯2直流斩波器在电力传动中的应用
6.3 由降压型斩波器供电的直流电力拖动
6.4 由降压型和升压型斩波器组合供电的直流电力拖动
6.5 可以四象限运行的斩波器供电直流电力拖动
6.6 升压型斩波器在串级调速中的应用
项目资讯3直流变换器的脉宽调制(PWM)控制技术及应用
6.7 直流PWM控制的基本原理及控制电路
6.8 直流PWM控制技术的应用
6.8.1 直流电动机PWM控制
6.8.2 直流开关电源
项目实训晶闸管串级调速装置基本认识
网上学习
思考题与习题
项目7 交流变换器
项目情境
项目资讯1双向晶闸管
7.1 双向晶闸管的结构
7.2 双向晶闸管的伏安特性
7.3 双向晶闸管的主要参数
7.3.1 额定电流、通态压降
7.3.2 晶闸管的动态参数
7.4 双向晶闸管的极性及好坏判别
项目资讯2交流调压器
7.5 单相交流调压电路
7.5.1 单相交流调压电路分析
7.5.2 单相交流调压电路应用举例
7.6 三相交流调压电路
7.6.1 三相交流调压主电路形式
7.6.2 三相交流调压电路应用举例
项目资讯3交流调功器
7.7 交流调功电路的基本原理
7.8 交流调功电路应用举例
项目资讯4交流无触点开关
7.9 交流开关的常见形式及其应用
7.9.1 交流开关的常见形式
7.9.2 交流开关的应用
7.10 固态继电器
项目实训交流调压技术讲座
网上学习
思考题与习题
参考文献