电力电子总结

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1、概念及填空题部分1、电力变换:交流变直流,直流变交流,直流变直流,交流变交流,交流变直流称为整流,宵流边交流称为逆变.电力电子技术分为:电力电子器件制造技术和变流技术.2、晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通不能使其关断的器件.控制方式为:相位控制在电器设备或电力系统中,直接承扒电能的变换或控制任务的电路被称为主电路,电力电子器件:是指可直接用于处理电能的主电路中,实3、现电能的变换或控制的电子器件.4、电力电子器件直接用于处理电能的主电路的特点:1,电力电子器件所能处理电功率的人小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数2因为处理的电功率较大,为了减小本身的损耗

2、,提岛效率,电力电子器件一般都工作在开关状态,3,在实际应用当中,电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制,4,尽管工作在开关状态,但本身功率也远大于信息电子器件,为了保证工作,耍加装散热装習.5、控制电路,驱动电路和以电力电子器件为核心的主电路系统电力电子器件的分类:按控制程度,半控型器件(晶闸管),全控型器件(绝缘栅双极晶体律电力场效应晶体管),不可控器件(二极管),按驱动性质:电流驱动和电压驱动.6、PN结与电力二极管的工作原理:当PN结外加正向电压(正向偏置),即外加电压的正极接P区,负端接N区时,外加电场与PN结自建电场方向相反,使得多子扩散运动大于少子漂移运动

3、,形成扩散电流,在内部造成空间电荷区域变窄,而在外电路上则形成I']P区进入而从N区流出电流,称为正向电流If.当外加电压升高时自加电场将进-步被削弱,扩散电流进-步增加,这就是PN结正向导通状态.当PN结外加反向电压时(反向偏置),外加场与PN结自建电场方向和同,使少子的漂移运动人于多子的扩散运动,形成漂移电流在内部造成空间电荷区变宽,而在外电路上形成自N区流入而从P区流出的电流,称为反向电流Ir.但是少子浓度很少,在温度一处时漂移电流值趋于恒定,被称为反向饱和电流Is,—般为微安量级,因此反向偏習的PN结处于髙阻状态,儿乎没有电流,称为反向截止状态.7、电力二极管的特

4、性:静态特性,主耍指伏安特性.动态特性,通断状态之间的转换特性.8、电力二极管主要参数:正向平均电流Irav):在指定管壳温度和散热条件下,其允许流过的最人工频正弦半波电流平均值•正向降压5:在指眾温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向降压•反向重复峰值电压UrrS所能重复施加的反向最爲峰值电压•最高工作结温T1M:PN结不致损坏所能承受的最高平均温度9、晶闸管正常工作特性辽,晶闸管承受反向电压时,无论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通,2,当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的借况下才能导通3晶闸管一们导通,门极就失去控制作用,无论门极是否有触发电流,晶

5、闸管都保持导通,4,若使已经导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某--数值.10、晶闸管派生器:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管,11、整流电路:按组成器件分,不可控,半控,全控三种,按电路结构分,桥式电路和零式电路,按交流输入相数分,单和电路和多和电路,按变压器二次电流方向是单向或双向,乂分为单拍电路和双拍电路.12、单相全波和单相全控的区别:1,单相全波可控整流电路中变压器为二次绕组带中心轴头,结构较复杂,绕组及铁芯对铜,铁等材料的消耗比单和全控桥多.2,单相全波可控整流电路中只用两个晶闸管,比单相全控桥式可控

6、整流电路少两个,和应的,晶闸管的门极驱动电路也少两个,但是在单和全波可控整流电路中,晶闸管承受的最人电压为2丁2山,是单相全控桥式整流电路的两倍,3,单和全波可控电路中,导电回路只含一个晶闸管,比单和桥少一个,因而管压降也少一个.(单相全波电路有利于在低压输出电压场合应用)13、变压器漏感对整流电路的影响:1,出现换和重叠角r,整流输出电压平均值山降低,2,整流电路工作状态増加,3,晶闸管的di/dt减小,有利丁•晶闸管的全开通,4,换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路,5,换相使电网出现缺口,成为干扰源.14、产生逆变的条件

7、:1,要有直流电动势,英极性需和晶闸育的导通方向一致,其值应该大于变流器的直流侧的平均电压,2,要求晶闸管的控制角大于90:使山为负值.15、把直流变成交流称为逆变,当交流侧接在电网上,即交流侧接有源时,称为有源逆变,当交流侧百接和负载连接时,称为无源逆变.16、斩波电路控制方式:1,保持开关周期T不变,调节开关导通时间-称为脉冲宽度调制或脉冲调宽型,2,保持开关导通时间G不变,改变开关周期T,称为频率调制或调频型,3,t“和T都可调,使占空比改变,称为混合型17、多个晶闸管和并联时必须考虑均流的问题,解决的方法是串专用均流电

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