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本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握电力电子技 术、现代电子技术、计算机技术、自动控制技术基本知识,具备电源变换装置/系统的安装、 调试、运行、维护、性能检测能力,从事电源变换设备的安装调试、运行维护等工作的高素 质技术技能人才。 2100433B
模拟电子技术、数字电子技术、电力电子技术、传感检测技术、单片机技术应用、自动 控制原理、电能变换应用技术、逆变器调试与维修等
电源变换技术与应用主要研习电力学、电子学、控制理论等方面的基本知识和技能,研究新能源发电的相关技术,以实现对电能的变换和控制为目标,进行电力电子产品开发、生产和新能源发电系统的安装、调试与维护等。例如:绿色电源、不间断电源的设计与调试,无轨电车、电动车的DC/DC变换器的安装与检修等。
数控技术是数字程序控制数控机械实现自动工作的技术。它广泛用于机械制造和自动化领域,较好地解决多品种、小批量和复杂零件加工以及生产过程自动化问题。随着计算机、自动控制技术的飞速发展,数控技术已广泛地应用...
通过学习,培养德、智、体、美全面发展的供热通风空调专业安装施工与工程审计、监理方面的高级应用型、技能型人才;
你好,目标很明确:掌握土木工程专业的基本知识,比如力学、数学等,掌握土木工程行业概况,包括建建筑材料,建筑方法,建筑原理,基本的建筑法规规范等。使其从业人员具备工业与民用建筑建设与设计的基本技能,为祖...
专业认证下电气专业培养目标与课程体系的研究
为促进我校工程教育的国际互认,建立工程教育质量监控体系,同时实施“卓越工程师培养计划”的专业认证,进一步提高教育教学质量,我院对电气专业培养目标、毕业要求和课程体系进行了深入研究。本文通过对电气专业人才培养现状的分析,对与专业认证标准不相适应的方面进行总结,进而对其有针对性地提出了修订,围绕人才培养目标和毕业要求对课程体系进行优化,建立它们之间的关系实现矩阵。本文通过对电气专业培养目标、毕亚要求、课程体系的研究,阐述了工程教育专业认证对电气专业工程教育的潜在影响,认为实施专业认证将推动工程教育与产业的结合、与企业的联系与合作,从而提高理论学习和实践应用能力。
专业认证下电气专业培养目标与课程体系的研究
为促进我校工程教育的国际互认,建立工程教育质量监控体系,同时实施“卓越工程师培养计划”的专业认证,进一步提高教育教学质量,我院对电气专业培养目标、毕业要求和课程体系进行了深入研究。本文通过对电气专业人才培养现状的分析,对与专业认证标准不相适应的方面进行总结,进而对其有针对性地提出了修订,围绕人才培养目标和毕业要求对课程体系进行优化,建立它们之间的关系实现矩阵。本文通过对电气专业培养目标、毕亚要求、课程体系的研究,阐述了工程教育专业认证对电气专业工程教育的潜在影响,认为实施专业认证将推动工程教育与产业的结合、与企业的联系与合作,从而提高理论学习和实践应用能力。
电源变换技术
拼音题名
diàn yuánbiàn huànjì shù
其它题名
并列题名
责任者
王桂英编著
出版者
人民邮电出版社
出版地
北京
出版时间
1990.6
中图分类号
TM46
附注
摘要
本书全面系统地介绍了电源变换技术的基本理论、电路及工作原理
唯一标识符 2100433B
内容提要
“电源变换技术”研究电能变换和功率传递,是一门综合电力电子技术、现代电子技术、计算机技术、自动控制技术等多学科的边缘交叉技术课程。目前电源变换技术已广泛应用到工业、能源、交通、运输、信息、航空、航天、国防、教育、文化等领域。电源变换技术也正是在这种环境中一步步发展起来的。
本书主要内容包括:电源变换技术基础;高功率因数AC-DC变换电路;开关电源应用电路;变频器应用电路;不间断电源(UPS)应用技术;负载谐振式逆变电源;新能源发电与电源变换技术;电源变换电路的仿真技术。本书对电源变换应用技术的内容进行了精选,展示了其最新发展。
本书可作为电气工程及其自动化专业、自动化专业和其他相关专业的本科生教材,也可供相近专业选用或工程技术人员参考。2100433B
第I部分 电源变换器稳态特性
第 一章 电源变换器稳态分析原理
1.1 引言
1.2 电感伏秒平衡、电容安秒平衡及小扰动近似
1.3 典型Boost变换器
1.4 典型Cuk变换器
1.5 输出电压扰动估计
第 二章 稳态等效电路分析
2.1 直流变压器模型
2.2 含电感铜损的模型
2.3 等效模型构成
2.4 含半导体损耗等效模型
2.5 仿真示例
第三章 不连续导通模式DCM
3.1 不连续导通模式的原因及临界值
3.2 变换率分析
3.3 Boost变换器举例
3.4变换器DCM仿真
第四章 电源变换器电路
4.1 电路变换
4.2 单、双电感变换器
4.3 隔离变换器
第II部分 电源变换器动态特性
第五章 交流等效电路分析
5.1 交流等效模型
5.2 扰动与线性化
5.3 小信号等效电路模型
5.4 应用举例—非理想Flyback变换器
5.5 标准电路模型
5.6 脉宽调制PWM模型
第六章 电源变换器传递函数
6.1 概述
6.2 Bode图特性
6.3 变换器传递函数分析
6.4 阻抗分析
6.5 变换器应用举例
第七章 控制器设计
7.1 概述
7.2 传递函数负反馈
7.3 重要参数1/(1 T)和T/(1 T)
7.4 稳定性
7.5 控制器设计
7.6 Buck变换器控制器设计
第八章 输入滤波器设计
8.1 EMI和输入滤波器
8.2 输入滤波器的影响
8.3 含输入滤波器的Buck变换器
8.4 阻尼输入滤波器设计
第Ⅲ部分 磁与磁路原理
第九章 磁路基本理论
9.1 磁与磁路基础
9.2 变压器模型
9.3 磁路损耗
9.4 典型磁性器件
第十章 电感设计
10.1 滤波电感
10.2 设计步骤
10.3 多绕组磁性器件设计
10.4 应用举例
第十一章 变压器设计
11.1 变压器设计基本条件
11.2 设计步骤
11.3 应用举例:单输出隔离型Cuk变换器
第Ⅳ部分 新能源发电及变换器应用
第十二章 风力发电技术
12.1 概述
12.2 工作原理及特性
12.3 电源变换器在风力发电中的应用
第十三章 光伏发电技术
13.1 概述
13.2 工作原理及特性
13.2 电源变换器在光伏发电中的应用
第十四章 氢燃料电池发电技术
14.1 概述
14.2 PEMFC运行原理及特性
14.3 电源变换技术在燃料电池上的应用 2100433B