电力电子知识点总结地理知识点总结英语知识点总结

发布 2021-02-22 11:42:28 阅读 2670

地理知识点总结英语知识点总结。

电力电子知识点总结导语电力电子是一门新兴技术,它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而成的,已成为现代电气工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养本专业人才中占有重要地位。

以下是整理电力电子知识点总结的资料,欢迎阅读参考。

1 电力电子技术定义:是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,是应用于电力领域的电子技术,主要用于电力变换。

2 电力变换的种类交流变直流 ac-dc:整流直流变交流 dc-ac:逆变直流变直流 dc-dc:

一般通过直流斩波电路实现,也叫斩波电路交流变交流 ac-ac:可以是电压或电力的变换,一般称作交流电力控制 3 电力电子技术分类:分为电力电子器件制造技术和变流技术。

4、相控方式;对晶闸管的电路的控制方式主要是相控方式 5、斩空方式:与晶闸管电路的相位控制方式对应,采用全空性器件的电路的主要控制方式为脉冲宽度调制方式。

相对于相控方式可称之为斩空方式。

1 电力电子器件与主电路的关系主电路:电力电子系统中指能够直接承担电能变换或控制任务的电路。

电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或控制的电子器件。

广义可分为电真空器件和半导体器件。

2 电力电子器件一般特征: 1、处理的电功率小至毫瓦级大至兆瓦级。

2、 都工作于开关状态, 以减小本身损耗。

3、 由电力电子电路来控制。

4、安有散热器 3 电力电子系统基本组成与工作原理一般由主电路、控制电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。

检测主电路中的信号并送入控制电路,根据这些信号并按照系统工作要求形成电力电子器件的工作信号。

控制信号通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或关断。

同时,在主电路和控制电路中附加一些保护电路,以保证系统正常可靠运行。

4 电力电子器件的分类根据控制信号所控制的程度分类半控型器件:通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件。

如 scr 晶闸管。

全控型器件:通过控制信号既可以控制其导通,又可以。

控制其关断的电力电子器件。

如 gto、 gtr、 mosfet 和 igbt。

不可控器件:不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件。

如电力二极管。

根据驱动信号的性质分类电流驱动型器件:通过从控制端注入或抽出电流的方式来实现导通或关断的电力电子器件。

如 scr、gto、gtr。

电压驱动型器件:通过在控制端和公共端之间施加一定电压信号的方式来实现导通或关断的电力电子器件。

如 mosfet、igbt。

根据器件内部载流子参与导电的情况分类单极型器件:内部由一种载流子参与导电的器件。

如 mosfet。

双极型器件:由电子和空穴两种载流子参数导电的器件。

如 scr、gto、gtr。

复合型器件:有单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件。

如 igbt。

5 半控型器件—晶闸管 scr 晶闸管的关断工作原理满足下面条件,晶闸管才能关断: 去掉 ak 间正向电压; ak 间加反向电压; 设法使流过晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值以下。

晶闸管正常工作时的静态基本特性。

当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流, 晶闸管都不会导通。

当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。

晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不论门极触发电流是否还存在,晶闸管都保持导通。

若要使已导通的晶闸管关断,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一数值以下。

gto 的结构 gto 与普通晶闸管的相同点:是 pnpn 四层半导体结构, 外部引出阳极、阴极和门极。

gto 与普通晶闸管的不同点:gto 是一种多元的功率集成器件,其内部包含数十个甚至数百个供阳极的小 gto 元, 这些 gto 元的阴极和门极在器件内部并联在一起,正是这种特殊结构才能实现门极关断作用。

gto 的静态特性当 gto 承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。

当 gto 承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。

gto 导通后,若门极施加反向驱动电流,则 gto 关断,也即可以通过门极电流控制 gto 导通和关断。

通过 ak 间施加反向电压同样可以保证 gto 关断。

电力场效应晶体管 mosfet 电力 mosfet 是用栅极电压来控制漏极电流的,因此它是电压型器件。

当 ugs 大于某一电压值 ut 时,栅极下 p 区表面的电子浓度将超过空穴浓度, 从而使 p 型半导体反型成 n 型半导体, 形成反型层。

绝缘栅双极晶体管 igbt gtr 和 gto 是双极型电流驱动器件,其优点是通流能力强,耐压及耐电流等级高,但不足是开关速度低,所需驱动功率大,驱动电路复杂。

电力 mosfet 是单极型电压驱动器件,其优点是开关速度快、所需驱动功率小,驱动电路简单。

复合型器件:将上述两者器件相互取长补短结合而成, 综合两者优点。

绝缘栅双极晶体管 igbt 是一种复合型器件,由 gtr 和 mosfet 两个器件复合而成, 具有 gtr 和 mosfet 两者的优点, 具有良好的特性。

第 3 章整流电路整流电路定义:将交流电能变成直流电能供给直流用电设备的变流装置。

2、整流电路主要分类方法有:按组成的器件可分为不可控、半空、全控三种;按电路结构分为桥式电路和零式电路;按交流输入相数分为单相电路和多相电路,按变压器二次电流方向是单向双向可分为单拍电路和双拍电路。

3、带电阻情况:ud2) 单相半波可控整流电路触发角:从晶闸管开始承受正向阳极电压起,到施加触发脉冲为止的电角度,称为触发角或控制角。

几个定义瞬时 u2 正半周内出现,因此称“半波”整流。

② 单相半波可控整流电路:如上半波整流,同时电路中采用了可控器件晶闸管,且交流输入为单相,因此为单相半波可控整流电路。

4、带阻感负载时 5 电力电子电路的基本特点及分析方法电力电子器件为非线性特性,因此电力电子电路是非线性电路。

电力电子器件通常工作于通态或断态状态,当忽略器件的开通过程和关断过程时,可以将器件理想化,看作理想开关,即通态时认为开关闭合,其阻抗为零;断态时认为开关断开,其阻抗为无穷大。

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