電力電子技術(簡體書)
商品資訊
系列名:“十三五”江蘇省高等學校重點教材
ISBN13:9787111663157
出版社:機械工業出版社
作者:劉燕
出版日:2020/11/12
裝訂/頁數:平裝/246頁
規格:24cm*17cm (高/寬)
商品簡介
目次
商品簡介
全書共分九章。第1章緒論,講述電力電子技術的基本概念、開關變流原理、電力電子技術的主要應用等。第2章電力電子器件,對各種器件的結構進行簡要介紹,著重介紹其外特性、工作原理和主要參數,並結合一些品牌器件的參數樣本,給出器件參數查閱和選擇的方法。第3章講述應用電力電子器件時涉及的驅動、保護及串/並聯問題。第4~7章講述四大類變換電路(AC-DC、DC-AC、DC-DC、AC-AC)的基本理論,並在每一章後給出典型應用案例,介紹其在工程中的具體應用。第8章講述PSIM仿真軟件的使用方法。第9章為電力變換電路綜合應用案例,講述雙PWM變頻器主電路、控制電路設計的基本方法和思路;分析了典型不斷電供應系統UPS的應用電路。
目次
目 錄
前言
第1章 緒論1
內容提要1
本章內容導入1
1.1 電力電子技術的概念與發展1
1.1.1 電力電子技術的概念1
1.1.2 電力電子技術的研究內容2
1.1.3 電力電子技術的發展4
1.2 電力電子技術的應用6
1.2.1 電源設計中的電力電子技術6
1.2.2 一般工業中的電力電子技術6
1.2.3 電力系統中的電力電子技術7
1.2.4 交通運輸中的電力電子技術8
1.2.5 家用電器中的電力電子技術8
1.2.6 新能源發電中的電力電子技術9
1.3 電力電子技術課程的基本要求及仿真軟件10
1.3.1 電力電子技術課程的基本要求10
1.3.2 電力電子技術常用的仿真軟件10
第2章 電力電子器件13
內容提要13
本章內容導入13
2.1 概述13
2.1.1 理想開關特性14
2.1.2 實際開關與損耗15
2.1.3 電力電子器件工作在高頻開關狀態下的優勢16
2.2 功率二極管16
2.2.1 功率二極管的結構及工作原理17
2.2.2 功率二極管的靜態特性18
2.2.3 功率二極管的動態特性18
2.2.4 功率二極管的參數20
2.2.5 功率二極管的主要類型22
2.3 晶閘管22
2.3.1 晶閘管的結構及工作原理23
2.3.2 晶閘管的靜態伏安特性25
2.3.3 晶閘管的動態特性25
2.3.4 晶閘管的參數27
2.3.5 晶閘管的派生器件30
2.4 門極關斷晶閘管31
2.5 電力晶體管32
2.5.1 GTR的結構和工作原理32
2.5.2 GTR的靜態特性33
2.5.3 GTR的動態特性33
2.5.4 GTR的主要參數34
2.6 功率場效應晶體管34
2.6.1 功率MOSFET的結構和工作原理34
2.6.2 功率MOSFET的靜態特性36
2.6.3 功率MOSFET的動態特性37
2.6.4 功率MOSFET的主要參數39
2.7 絕緣柵雙極晶體管(IGBT)41
2.7.1 IGBT的結構和工作原理41
2.7.2 IGBT的靜態特性42
2.7.3 IGBT的動態特性43
2.7.4 IGBT的主要參數43
2.8 功率集成模塊44
2.8.1 二極管模塊44
2.8.2 晶閘管模塊44
2.8.3 MOSFET和IGBT模塊44
2.8.4 智能功率模塊(IPM)45
2.8.5 電力電子器件的研製水平46
2.9 晶閘管的典型測試方法46
2.9.1 萬用表測試法47
2.9.2 發光測試法49
2.10 IGBT的雙脈衝測試法49
2.10.1 雙脈衝實驗的電路及設備49
2.10.2 雙脈衝實驗的基本過程50
本章小結54
思考題與習題55
第3章 電力電子器件應用基礎56
內容提要56
本章內容導入56
3.1 電力電子器件的基本驅動電路56
3.1.1 晶閘管的門極驅動電路57
3.1.2 電流型全控器件的驅動58
3.1.3 電壓型全控器件的驅動60
3.2 電力電子器件的保護61
3.2.1 過電壓保護61
3.2.2 過電流保護63
3.3 電力電子器件的緩衝電路63
3.4 電力電子器件的串聯與並聯65
3.4.1 電力電子器件的串聯65
3.4.2 電力電子器件的並聯66
3.5 電力電子器件驅動與保護典型應用電路67
3.5.1 三相晶閘管智能控制模塊67
3.5.2 集成化驅動芯片及電路介紹68
3.6 2SC0106T集成芯片及其驅動電路設計73
3.6.1 2SC0106T芯片介紹73
3.6.2 基於2SC0106T的驅動電路設計76
本章小結79
思考題與習題79
第4章 交流-直流變換電路81
內容提要81
本章內容導入81
4.1 單相可控整流電路81
4.1.1 單相半波可控整流電路82
4.1.2 單相橋式全控整流電路86
4.1.3 單相橋式半控整流電路90
4.1.4 單相全波可控整流電路92
4.2 三相可控整流電路93
4.2.1 三相半波共陰極可控整流電路94
4.2.2 三相半波共陽極可控整流電路98
4.2.3 三相橋式全控整流電路99
4.3 大功率可控整流電路106
4.3.1 帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路106
4.3.2 兩組三相橋式整流電路並聯的12脈波相控整流電路108
4.3.3 兩組三相橋式整流電路串聯的12脈波相控整流電路109
4.4 考慮變壓器漏感的整流電路110
4.4.1 換相過程與換相重疊角110
4.4.2 換相期間基本的數量關係111
4.4.3 變壓器漏感對整流電路的影響112
4.5 有源逆變電路112
4.5.1 有源逆變的概念112
4.5.2 三相橋式整流電路的有源逆變工作狀態115
4.5.3 逆變失敗與最小逆變角的限制116
4.6 整流電路的諧波和功率因數117
4.6.1 整流電路對電網產生的影響117
4.6.2 整流電路的諧波分析基礎118
4.6.3 交流側諧波和功率因數分析119
4.6.4 直流側輸出電壓和電流的諧波分析120
4.7 電壓型PWM整流器122
4.7.1 電壓型單相PWM整流器122
4.7.2 電壓型三相PWM整流器126
4.8 可控整流電路的典型應用案例128
4.8.1 可控整流電路在高壓直流輸電系統中的應用128
4.8.2 可控整流電路在冶金熔煉電源中的應用129
4.8.3 城市軌道交通供電系統整流機組的電路131
4.8.4 晶閘管可逆直流調速系統132
本章小結133
思考題與習題133
第5章 直流-交流變換電路136
內容提要136
本章內容導入136
5.1 逆變電路概述137
5.1.1 逆變電路的基本工作原理137
5.1.2 逆變電路的基本類型137
5.1.3 逆變電路的控制方式138
5.2 電壓型方波逆變電路138
5.2.1 單相電壓型逆變電路138
5.2.2 三相橋式電壓型方波逆變電路140
5.3 電流型方波逆變電路143
5.3.1 單相橋式電流型逆變電路143
5.3.2 三相橋式電流型逆變電路144
5.
前言
第1章 緒論1
內容提要1
本章內容導入1
1.1 電力電子技術的概念與發展1
1.1.1 電力電子技術的概念1
1.1.2 電力電子技術的研究內容2
1.1.3 電力電子技術的發展4
1.2 電力電子技術的應用6
1.2.1 電源設計中的電力電子技術6
1.2.2 一般工業中的電力電子技術6
1.2.3 電力系統中的電力電子技術7
1.2.4 交通運輸中的電力電子技術8
1.2.5 家用電器中的電力電子技術8
1.2.6 新能源發電中的電力電子技術9
1.3 電力電子技術課程的基本要求及仿真軟件10
1.3.1 電力電子技術課程的基本要求10
1.3.2 電力電子技術常用的仿真軟件10
第2章 電力電子器件13
內容提要13
本章內容導入13
2.1 概述13
2.1.1 理想開關特性14
2.1.2 實際開關與損耗15
2.1.3 電力電子器件工作在高頻開關狀態下的優勢16
2.2 功率二極管16
2.2.1 功率二極管的結構及工作原理17
2.2.2 功率二極管的靜態特性18
2.2.3 功率二極管的動態特性18
2.2.4 功率二極管的參數20
2.2.5 功率二極管的主要類型22
2.3 晶閘管22
2.3.1 晶閘管的結構及工作原理23
2.3.2 晶閘管的靜態伏安特性25
2.3.3 晶閘管的動態特性25
2.3.4 晶閘管的參數27
2.3.5 晶閘管的派生器件30
2.4 門極關斷晶閘管31
2.5 電力晶體管32
2.5.1 GTR的結構和工作原理32
2.5.2 GTR的靜態特性33
2.5.3 GTR的動態特性33
2.5.4 GTR的主要參數34
2.6 功率場效應晶體管34
2.6.1 功率MOSFET的結構和工作原理34
2.6.2 功率MOSFET的靜態特性36
2.6.3 功率MOSFET的動態特性37
2.6.4 功率MOSFET的主要參數39
2.7 絕緣柵雙極晶體管(IGBT)41
2.7.1 IGBT的結構和工作原理41
2.7.2 IGBT的靜態特性42
2.7.3 IGBT的動態特性43
2.7.4 IGBT的主要參數43
2.8 功率集成模塊44
2.8.1 二極管模塊44
2.8.2 晶閘管模塊44
2.8.3 MOSFET和IGBT模塊44
2.8.4 智能功率模塊(IPM)45
2.8.5 電力電子器件的研製水平46
2.9 晶閘管的典型測試方法46
2.9.1 萬用表測試法47
2.9.2 發光測試法49
2.10 IGBT的雙脈衝測試法49
2.10.1 雙脈衝實驗的電路及設備49
2.10.2 雙脈衝實驗的基本過程50
本章小結54
思考題與習題55
第3章 電力電子器件應用基礎56
內容提要56
本章內容導入56
3.1 電力電子器件的基本驅動電路56
3.1.1 晶閘管的門極驅動電路57
3.1.2 電流型全控器件的驅動58
3.1.3 電壓型全控器件的驅動60
3.2 電力電子器件的保護61
3.2.1 過電壓保護61
3.2.2 過電流保護63
3.3 電力電子器件的緩衝電路63
3.4 電力電子器件的串聯與並聯65
3.4.1 電力電子器件的串聯65
3.4.2 電力電子器件的並聯66
3.5 電力電子器件驅動與保護典型應用電路67
3.5.1 三相晶閘管智能控制模塊67
3.5.2 集成化驅動芯片及電路介紹68
3.6 2SC0106T集成芯片及其驅動電路設計73
3.6.1 2SC0106T芯片介紹73
3.6.2 基於2SC0106T的驅動電路設計76
本章小結79
思考題與習題79
第4章 交流-直流變換電路81
內容提要81
本章內容導入81
4.1 單相可控整流電路81
4.1.1 單相半波可控整流電路82
4.1.2 單相橋式全控整流電路86
4.1.3 單相橋式半控整流電路90
4.1.4 單相全波可控整流電路92
4.2 三相可控整流電路93
4.2.1 三相半波共陰極可控整流電路94
4.2.2 三相半波共陽極可控整流電路98
4.2.3 三相橋式全控整流電路99
4.3 大功率可控整流電路106
4.3.1 帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路106
4.3.2 兩組三相橋式整流電路並聯的12脈波相控整流電路108
4.3.3 兩組三相橋式整流電路串聯的12脈波相控整流電路109
4.4 考慮變壓器漏感的整流電路110
4.4.1 換相過程與換相重疊角110
4.4.2 換相期間基本的數量關係111
4.4.3 變壓器漏感對整流電路的影響112
4.5 有源逆變電路112
4.5.1 有源逆變的概念112
4.5.2 三相橋式整流電路的有源逆變工作狀態115
4.5.3 逆變失敗與最小逆變角的限制116
4.6 整流電路的諧波和功率因數117
4.6.1 整流電路對電網產生的影響117
4.6.2 整流電路的諧波分析基礎118
4.6.3 交流側諧波和功率因數分析119
4.6.4 直流側輸出電壓和電流的諧波分析120
4.7 電壓型PWM整流器122
4.7.1 電壓型單相PWM整流器122
4.7.2 電壓型三相PWM整流器126
4.8 可控整流電路的典型應用案例128
4.8.1 可控整流電路在高壓直流輸電系統中的應用128
4.8.2 可控整流電路在冶金熔煉電源中的應用129
4.8.3 城市軌道交通供電系統整流機組的電路131
4.8.4 晶閘管可逆直流調速系統132
本章小結133
思考題與習題133
第5章 直流-交流變換電路136
內容提要136
本章內容導入136
5.1 逆變電路概述137
5.1.1 逆變電路的基本工作原理137
5.1.2 逆變電路的基本類型137
5.1.3 逆變電路的控制方式138
5.2 電壓型方波逆變電路138
5.2.1 單相電壓型逆變電路138
5.2.2 三相橋式電壓型方波逆變電路140
5.3 電流型方波逆變電路143
5.3.1 單相橋式電流型逆變電路143
5.3.2 三相橋式電流型逆變電路144
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