第3章 直流斩波电路 习题及答案

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电力电子第3章 思考题与习题答案

电力电子第3章 思考题与习题答案
思考题与习题 1.直流­直流变换电路有哪几种控制方式?最常用的控制方式是什么? 答:根据对输出电压平均值进行调制方式的不同,斩波电路有 3 种控制方式: 1)脉冲宽度控制(Pulse Width Modulation),也称 PWM。此方式电力电子器件的通断
频率(周期 T)一定,调节脉冲宽度 ton,ton 值在 0~T 之间变化,负载电压在 0~E 之间变化。 2)脉冲频率控制(Pulse Frequency Modulation),也称 PFM。此方式脉冲宽度 ton 一定,
T
0 uL1dt =
ton 0
uL1dt
+TLeabharlann ton uL1dt = 0
ò ò ò 对电感 L2 有:
T
0 uL2dt =
ton 0
u L 2 dt
+
T
ton uL2dt = 0
则有: Eton + U tC1 off = 0
(E - Uo - UC1)ton + (-UO )toff = 0
得:U o
当开关器件 V4 始终导通,开关器件 V3 始终关断,此时电路同图 3­10a)等效,控制 V1 和 V2 的导通,输出电压 uo>0,电路向电动机提供正电压,电路工作在第一和第二象限,电 动机工作在正转电动和正转再生制动状态。
当开关器件 V2 始终导通,开关器件 V1 始终关断。控制 V3 和 V4 的导通,输出电压 uo<0 电路向电动机提供负电压,电路工作在第三和第四象限。此时,开关器件 V4 截止,控制 V3 通、断转换,则 uo<0,io<0,电路工作在第三象限,转速 n<0,电磁转矩 T<0,电动机工作 在反转电动状态;开关器件 V3 截止,控制 V4 通、断转换,则 uo<0,io>0,电路工作在第四 象限,转速 n<0,电磁转矩 T>0,电动机工作在反转再生制动状态。

电力电子技术期末考试试题及答案

电力电子技术期末考试试题及答案

电力电子技术试题第1章电力电子器件1.电力电子器件一般工作在__开关__状态。

2.在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为__通态损耗__,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为__开关损耗__。

3.电力电子器件组成的系统,一般由__控制电路__、_驱动电路_、_主电路_三部分组成,由于电路中存在电压和电流的过冲,往往需添加_保护电路__。

4.按内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,电力电子器件可分为_单极型器件_、_双极型器件_、_复合型器件_三类。

5.电力二极管的工作特性可概括为_承受正向电压导通,承受反相电压截止_。

6.电力二极管的主要类型有_普通二极管_、_快恢复二极管_、_肖特基二极管_。

7. 肖特基二极管的开关损耗_小于_快恢复二极管的开关损耗。

8.晶闸管的基本工作特性可概括为__正向电压门极有触发则导通、反向电压则截止__。

9.对同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL在数值大小上有IL__大于__IH 。

10.晶闸管断态不重复电压UDSM与转折电压Ubo数值大小上应为,UDSM_大于__Ubo。

11.逆导晶闸管是将_二极管_与晶闸管_反并联_(如何连接)在同一管芯上的功率集成器件。

12.GTO的__多元集成__结构是为了便于实现门极控制关断而设计的。

13.MOSFET的漏极伏安特性中的三个区域与GTR共发射极接法时的输出特性中的三个区域有对应关系,其中前者的截止区对应后者的_截止区_、前者的饱和区对应后者的__放大区__、前者的非饱和区对应后者的_饱和区__。

14.电力MOSFET的通态电阻具有__正__温度系数。

15.IGBT 的开启电压UGE(th)随温度升高而_略有下降__,开关速度__小于__ 电力MOSFET 。

16.按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的性质,可将电力电子器件分为_电压驱动型_和_电流驱动型_两类。

17.IGBT的通态压降在1/2或1/3额定电流以下区段具有__负___温度系数,在1/2或1/3额定电流以上区段具有__正___温度系数。

第3章 直流斩波电路 习题及答案

第3章    直流斩波电路 习题及答案
第三章 直流斩波电路 一、填空题和判断题 1、开关型 DC-DC 变换电路的 3 个基本元件是 功率开关管 、 电感 和 电容 。 2、设 DC-DC 变换器的 Boost 电路中,Ui=10.0V,D=0.7 则 U= 33.3V 。 3、设 DC-DC 变换器的 Buck 电路中, Ui=10.0V ,D=0.7 则 U= 7V 。 4、直流斩波电路是固定的直流电转换成可变的直流电,其中典型电路有升压斩波电路和降 压斩波电路 。 5、变频开关 DC-DC 变换电路由于开关频率高,因而可减少滤波电路体积。 (√) 6、多相多重斩波电路因在电源与负载间接入了多少结构相同的基本斩波电路,使得输入电 源电源和输出负载电流的脉动次数增加、脉动幅度减小,对输入和输出电流滤波更容易,滤 波电感减小。 ( √) 二、问答题 1、简述降压斩波电路工作原理。 答:降压斩波器的原理是:在一个控制周期中,让 V 导通一段时间 ton,由电源 E 向 L、R、 M 供电,在此期间,uo=E。然后使 V 关断一段时间 toff,此进电感 L 通过二级管 VD 向 R 和 M 供电, uo =0。一个周期内的平均电压, uo = 降压的作用。 2、简述升压斩波电路的基本工作原理。 答:假设电路中电感 L 值很大,电容 C 值也很大。当 V 处于通态时,电源 E 向电感 L 充电 , 充电电流基本恒定 I1 ,同时电容 C 上的电压向负载 R 供电,因 C 值很大,基本保持输出电 压为恒值 Uo 。设 V 处于通态时间为 ton,此阶段电感 L 上积蓄的能量为 EI1 ton。当 V 处于断态 时 E 和 L 共同向电容 C 充电并向负载 R 提供能量。设 V 处于断态的时间为 toff, 则在此期间 电感 L 释放的能量为(Uo-E )I1 toff。当电路工作于稳态时,一个周期 T 中电感 L 积蓄的能量 与释放的能量相等,即: EI1 ton=(Uo -E) I1 toff 化简得: u o=

交大所用教材《电力电子技术》课后答案

交大所用教材《电力电子技术》课后答案

第 2 章 思考题与习题交大教材2.1 晶闸管的导通条件是什么? 导通后流过晶闸管的电流和负载上的电压由什么决定? 答:晶闸管的导通条件是:晶闸管阳极和阳极间施加正向电压,并在门极和阳极间施加 正向触发电压和电流(或脉冲)。

导通后流过晶闸管的电流由负载阻抗决定,负载上电压由输入阳极电压U A 决定。

2.2 晶闸管的关断条件是什么? 如何实现? 晶闸管处于阻断状态时其两端的电压大小 由什么决定?答:晶闸管的关断条件是:要使晶闸管由正向导通状态转变为阻断状态,可采用阳极电 压反向使阳极电流I A 减小,I A 下降到维持电流I H 以下时,晶闸管内部建立的正反馈无法进行。

进而实现晶闸管的关断,其两端电压大小由电源电压U A 决定。

2.3 温度升高时,晶闸管的触发电流、正反向漏电流、维持电流以及正向转折电压和反 向击穿电压如何变化?答:温度升高时,晶闸管的触发电流随温度升高而减小,正反向漏电流随温度升高而增 大,维持电流I H 会减小,正向转折电压和反向击穿电压随温度升高而减小。

2.4 晶闸管的非正常导通方式有哪几种?答:非正常导通方式有:(1) I g =0,阳极电压升高至相当高的数值;(1) 阳极电压上升率 du/dt 过高;(3) 结温过高。

2.5 请简述晶闸管的关断时间定义。

答:晶闸管从正向阳极电流下降为零到它恢复正向阻断能力所需的这段时间称为关断时间。

即 tq= t rr + t gr 。

2.6 试说明晶闸管有哪些派生器件? 答:快速晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、光控晶闸管等。

2.7 请简述光控晶闸管的有关特征。

答:光控晶闸管是在普通晶闸管的门极区集成了一个光电二极管,在光的照射下,光电二极管电流增加,此电流便可作为门极电触发电流使晶闸管开通。

主要用于高压大功率场合。

2.8 型号为KP100-3,维持电流I H =4mA 的晶闸管,使用在图题 1.8 所示电路中是否合理, 为什么?(暂不考虑电压电流裕量)图题 1.8T(A Vm答:(a )因为I A =100V50K Ω= 2mA < I H,所以不合理。

《电力电子技术》习题解答(高职高专第5版) 第3章习题答案

《电力电子技术》习题解答(高职高专第5版) 第3章习题答案

第3章思考题与习题3.1 开关器件的开关损耗大小同哪些因素有关?答:开关损耗与开关的频率和变换电路的形态性能等因素有关。

3.2 试比较Buck电路和Boost电路的异同。

答;相同点:Buck电路和Boost电路多以主控型电力电子器件(如GTO,GTR,VDMOS 和IGBT等)作为开关器件,其开关频率高,变换效率也高。

不同点:Buck电路在T关断时,只有电感L储存的能量提供给负载,实现降压变换,且输入电流是脉动的。

而Boost电路在T处于通态时,电源U d向电感L充电,同时电容C 集结的能量提供给负载,而在T处于关断状态时,由L与电源E同时向负载提供能量,从而实现了升压,在连续工作状态下输入电流是连续的。

3.3 试简述Buck-Boost电路同Cuk电路的异同。

答:这两种电路都有升降压变换功能,其输出电压与输入电压极性相反,而且两种电路的输入、输出关系式完全相同,Buck-Boost电路是在关断期内电感L给滤波电容C补充能量,输出电流脉动很大,而Cuk电路中接入了传送能量的耦合电容C1,若使C1足够大,输入输出电流都是平滑的,有效的降低了纹波,降低了对滤波电路的要求。

3.4 试说明直流斩波器主要有哪几种电路结构?试分析它们各有什么特点?答:直流斩波电路主要有降压斩波电路(Buck),升压斩波电路(Boost),升降压斩波电路(Buck-Boost)和库克(Cook)斩波电路。

降压斩波电路是:一种输出电压的平均值低于输入直流电压的变换电路。

它主要用于直流稳压电源和直流直流电机的调速。

升压斩波电路是:输出电压的平均值高于输入电压的变换电路,它可用于直流稳压电源和直流电机的再生制动。

升降压变换电路是输出电压平均值可以大于或小于输入直流电压,输出电压与输入电压极性相反。

主要用于要求输出与输入电压反向,其值可大于或小于输入电压的直流稳压电源。

库克电路也属升降压型直流变换电路,但输入端电流纹波小,输出直流电压平稳,降低了对滤波器的要求。

第5章 习题(1)-带答案

第5章 习题(1)-带答案

第3章直流-直流变换电路习题(1)第1部分:填空题1.直流斩波电路完成的是直流到另一固定电压或可调电压的直流电的变换。

2.直流斩波电路中最基本的两种电路是降压斩波电路和升压斩波电路。

3.斩波电路有三种控制方式:脉冲宽度调制、脉冲频率调制和混合型,其中最常用的控制方式是:脉冲宽度调制。

4.脉冲宽度调制的方法是:周期不变,导通时间变化,即通过导通占空比的改变来改变变压比,控制输出电压。

5.脉冲频率调制的方法是:导通时间不变,周期变化,导通比也能发生变化,从而达到改变输出电压的目的。

该方法的缺点是:导通占空比的变化范围有限。

输出电压、输出电流中的谐波频率不固定,不利于滤波器的设计。

6.降压斩波电路中通常串接较大电感,其目的是使负载电流连续。

7.升压斩波电路使电压升高的原因:电感L储能使电压泵升,电容C可将输出电电压保持住。

8.升压斩波电路的典型应用有直流电动机传动和单相功率因数校正等。

9.升降压斩波电路和Cuk斩波电路呈现升压状态的条件是开关器件的导通占空比为 0.5<α<1 ;呈现降压状态的条件是开关器件的导通占空比为 0.5<α<1 。

第2部分:简答题1.画出降压斩波电路原理图并简述其工作原理。

(略,看书上)2.画出升压斩波电路原理图并简述其基本工作原理。

(略,看书上)第3部分:计算题1.在题图3-1所示的降压斩波电路中,已知E=100V,R=10Ω,L值极大,E M=20V,T=100μs,t on=50μs。

1)画出输出电压u o,输出电流i o,流过器件V的电流i V以及流过二极管VD的电流iVD2)计算输出电压平均值U o,输出电流平均值I o,器件V上的平均电流I,及二极管VD上V。

的平均电流IVD题图3-12.设计题图3-2所示的Buck变换器。

电源电压Vs=220V,额定负载电流11A,最小负载电流1.1A,开关频率20KHz。

要求输出电压V o=110V;1)L值和C值极大时,采用脉宽调制控制方式,求开关T的导通占空比及在1个开关周期中的导通时间。

电力电子习题(木答案)

电力电子习题(木答案)

《电力电子技术》教学内容及要求绪论掌握电力电子技术的基本概念、学科地位、基本内容和发展历史了解电力电子技术的应用范围了解电力电子技术的发展前景了解本课程的内容、任务与要求第1章电力电子器件掌握各种二极管重点掌握半控型器件:晶闸管重点掌握典型全控型器件:GTO、电力MOSFET、IGBT、BJT了解IGCT、MCT、SIT、STIH等其他电力电子器件掌握电力电子器件的驱动电路了解功率集成电路和智能功率模块掌握电力电子器件的保护掌握电力电子器件的串并联第2章整流电路掌握单相可控整流电路重点掌握三相可控整流电路掌握变压器漏抗对整流电路的影响掌握电容滤波的二极管整流电路掌握整流电路的谐波和功率因数了解大功率整流电路掌握整流电路的有源逆变工作状态了解晶闸管直流电动机系统掌握相位控制电路第3章直流斩波电路重点掌握降压斩波电路重点掌握升压斩波电路掌握升降压斩波电路掌握复合斩波电路了解多相多重斩波电路第4章交流—交流电力变换电路重点掌握单相相控式交流调压电路掌握三相相控式交流调压电路掌握交流调功电路了解交流电子开关掌握单相输出交—交变频电路了解三相输出交—交变频电路了解矩阵式变频电路第5章逆变电路掌握换流方式重点掌握电压型逆变电路掌握电流型逆变电路掌握多重逆变电路和多电平逆变电路第6章脉宽调制(PWM)技术重点掌握PWM控制的基本原理掌握PWM逆变电路的控制方式掌握PWM波形的生成方法了解PWM逆变电路的谐波分析了解跟踪型PWM控制技术了解PWM整流电路及其控制方法第7章软开关技术了解软开关的基本概念掌握软开关技术的分类掌握各种软开关电路的原理及应用第8章组合变流电路掌握间接交流变流电路交—直—交变频电路(VVVF)恒压恒频变流电路(CVCF)掌握间接直流变流电路(间接DC/DC变换器)开关电源结束语了解电力电子技术的发展趋势第一章电力电子器件填空题:1.电力电子器件一般工作在________状态。

2.在通常情况下,电力电子器件功率损耗主要为________,而当器件开关频率较高时,功率损耗主要为________。

电力电子技术课后习题答案(第2—5章)

电力电子技术课后习题答案(第2—5章)

第2章 整流电路2. 2图2-8为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试说明:晶闸管承受的最大反向电压为22U 2;当负载是电阻或电感时,其输出电压和电流的波形与单相全控桥时一样。

答:具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,该变压器没有直流磁化问题。

因为单相全波可控整流电路变压器二次侧绕组中,在正负半周上下绕组中的电流方向相反,波形对称,其一个周期内的平均电流为零,故不存在直流磁化的问题。

以下分析晶闸管承受最大反向电压及输出电压和电流波形的情况。

①以晶闸管VT2为例。

当VT1导通时,晶闸管VT2通过VT1与2个变压器二次绕组并联,所以VT2承受的最大电压为22U 2。

②当单相全波整流电路与单相全控桥式整流电路的触发角α一样时,对于电阻负载:(O~α)期间无晶闸管导通,输出电压为0;(α~π)期间,单相全波电路中VT1导通,单相全控桥电路中VTl 、VT4导通,输出电压均与电源电压U 2相等;( π~απ+)期间均无晶闸管导通,输出电压为0;(απ+~2π)期间,单相全波电路中VT2导通,单相全控桥电路中VT2、VT3导通,输出电压等于-U 2。

对于电感负载: ( α~απ+)期间,单相全波电路中VTl 导通,单相全控桥电路中VTl 、VT4导通,输出电压均与电源电压U2相等; (απ+~2απ+)期间,单相全波电路中VT2导通,单相全控桥电路中VT2、VT3导通,输出波形等于-U2。

可见,两者的输出电压一样,加到同样的负载上时,那么输出电流也一样。

2.3.单相桥式全控整流电路,U 2=100V ,负载中R=20Ω,L 值极大,当α=︒30时,要求:①作出U d 、I d 、和I 2的波形;②求整流输出平均电压U d 、电流I d ,变压器二次电流有效值I 2;③考虑平安裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。

解:①Ud 、Id、和I2的波形如以下图:②输出平均电压Ud 、电流Id、变压器二次电流有效值I2分别为:Ud =0.9U2cosα=0.9×100×cos︒30=77.97〔V〕Id=Ud/R=77.97/2=38.99(A)I2=Id=38.99(A)③晶闸管承受的最大反向电压为:2U2=1002=141.4(V) -考虑平安裕量,晶闸管的额定电压为:UN=(2~3)×141.4=283~424(V)详细数值可按晶闸管产品系列参数选取。

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由 V3 关断时,负载通过 VD3 续流,电流路径如下图: (图)
三、计算题 1、在降压斩波电路中,已知 E=200V ,R=10 Ω,L 值极大,EM=30V ,T=50μs,ton=20 μs,计算输出电压平均值 Uo,输出电流平均值 Io 。 解:由于 L 值极大,故负载电流连续,于是输出电压平均值为 u o=
V 1 关断,VD1 续流:
V 2 导通,L 上蓄能:
V 2 关断,VD2 导通,向电源回馈能量
4、对于的桥式可逆斩波电器,若需使电动机工作于反转电动状态,试分析此时电路的 工作情况,并绘制相应的电流流通路径图,同时标明电流流向。 解:需使电动机工作于反转电动状态,由 V3 和 VD 3 构成降压斩波电路工作,此时需要 V2 保持导通,与 V3 和 VD3 构成的降压斩波电路相配合。 当 V3 导通时,电源向 M 供电,使其反转电动,电源路径如下图:
e 1 e 0 .0015 1 0.149 m e 1 e 0 .001 1
所以输出电流仍然连续。 此时输出电压、电流的平均值以及输出电流最大、最小瞬时值分别为: uo =
t on 100 3 E 15(V ) T 20
I o=
U o E M 15 10 10( A) R 0.5
第三章 直流斩波电路 一、填空题和判断题 1、开关型 DC-DC 变换电路的 3 个基本元件是 功率开关管 、 电感 和 电容 。 2、设 DC-DC 变换器的 Boost 电路中,Ui=10.0V,D=0.7 则 U= 33.3V 。 3、设 DC-DC 变换器的 Buck 电路中, Ui=10.0V ,D=0.7 则 U= 7V 。 4、直流斩波电路是固定的直流电转换成可变的直流电,其中典型电路有升压斩波电路和降 压斩波电路 。 5、变频开关 DC-DC 变换电路由于开关频率高,因而可减少滤波电路体积。 (√) 6、多相多重斩波电路因在电源与负载间接入了多少结构相同的基本斩波电路,使得输入电 源电源和输出负载电流的脉动次数增加、脉动幅度减小,对输入和输出电流滤波更容易,滤 波电感减小。 ( √) 二、问答题 1、简述降压斩波电路工作原理。 答:降压斩波器的原理是:在一个控制周期中,让 V 导通一段时间 ton,由电源 E 向 L、R、 M 供电,在此期间,uo=E。然后使 V 关断一段时间 toff,此进电感 L 通过二级管 VD 向 R 和 M 供电, uo =0。一个周期内的平均电压, uo = 降压的作用。 2、简述升压斩波电路的基本工作原理。 答:假设电路中电感 L 值很大,电容 C 值也很大。当 V 处于通态时,电源 E 向电感 L 充电 , 充电电流基本恒定 I1 ,同时电容 C 上的电压向负载 R 供电,因 C 值很大,基本保持输出电 压为恒值 Uo 。设 V 处于通态时间为 ton,此阶段电感 L 上积蓄的能量为 EI1 ton。当 V 处于断态 时 E 和 L 共同向电容 C 充电并向负载 R 提供能量。设 V 处于断态的时间为 toff, 则在此期间 电感 L 释放的能量为(Uo-E )I1 toff。当电路工作于稳态时,一个周期 T 中电感 L 积蓄的能量 与释放的能量相等,即: EI1 ton=(Uo -E) I1 toff 化简得: u o=
I min
e 1 E e 0 .0025 1 100 m 0 . 1 R e 0.01 1 0.5 29.81( A) e 1
当 ton=3μ s 时,采用同样的方法可以得出:
0.0015
EM 10 0.1 E 100
t
当 ton=5μ s,时有
L 0.001 0.002 R 0.5 T 0.01

t on 0.0025
e 1 e 0.0025 1 0.249 m e 1 e 0.001 1
所以输出电流连续。 此时输出平均电压为: u o= 输出电流平均值为: I o=
t on 100 5 E 25(V ) T 20
U o E M 25 10 30( A) R 0.5
输出电流的最大和最小值瞬时值分别为
1 e E 1 e 0 .0025 100 I max m 1 e R 1 e 0 .01 0.1 0.5 30.19( A)
Io =
U o 133.3 6.667( A) R 20
UO
t on E t off
输出电流的最大和最小值瞬时值分别为
I max
1 e 0.0015 100 1 e 0 .01 0.1 0.5 10.13( A)
e 0.0015 1 100 I min 0 . 1 0 . 01 e 1 0.5 9.873( A)
t on E 。输出电压小于电源电压,起到 t off t off
E
T E t off
式中的 T/toff≥ 1,输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波电路。 3、对于电流可逆斩波电路,并结合图的波形,给制出各个阶段电流流通路径并标明电 流方向。 解:电流可逆斩波电路中, V1 和 VD1 构成降压斩波电路,由电源向直流电机供电,电动机 为电动运行,工作于第 1 象限;V2 和 VD2 构成升压斩波电路,把直流电动机的动能转变为 电能反馈到电源,使电动机作再生制运行,工作于第 2 象限。 图中,各阶段器件导通情况及电流路径等如下: V 1 导通,电源向负载供电:
t on 20 200 E 80(V ) T 50
输出电流平均值为: Io =
U on E M 80 30 5( A) R 10
2、在降压斩波电路中, E=100V ,L=1mh ,R=0.5 Ω,EM=10V 采用肪宽调制控制方式, T=20μs,当 ton=5μs,计算输出电压平均值 Uo ,输出电流平 Lo,计算输出电流的最大和最 小值瞬时值并判断负载电流是否连续。当 ton=3μs 时,重新进行上述计算。 解:由题目已知条件可得: m=
3、 在升压斩波电路中,已知 E=50V ,L 值和 C 值极大, R=20 Ω采用脉宽调制控制方式 , 当 T=40μs, ton=25μs 时,计算输出电压平均值 Uo ,输出电流平均值 Io。 输出电压平均值为:
uo = 输出电流平均值为:
T 40 E 50 133.3(V ) t off 40 25
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