桥式可逆斩波电路四象限运行分析
电力电子技术期末考试试题及答案(1)

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。
电力电子第3章 思考题与习题答案

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。
桥式可逆斩波电路

桥式可逆斩波电路桥式可逆斩波电路是一种常用于直流电机驱动系统中的电路,其主要功能是将输入的直流电压转换成具有可逆性的脉宽调制(PWM)信号,从而实现对直流电机的电压和转速的精确控制。
桥式可逆斩波电路由四个功率开关管(MOSFET或IGBT)组成,分别为上半桥和下半桥。
上半桥由两个开关管组成,分别为S1和S2;下半桥也由两个开关管组成,分别为S3和S4。
这四个开关管可以通过PWM信号的控制分别打开和关闭,从而控制电流的流向和大小。
当S1和S4开启,而S2和S3关闭时,电流从电源正极经过S1流入负载,再由负载经过S4返回电源负极,这样电机就会顺时针旋转;当S2和S3开启,而S1和S4关闭时,电流从电源负极经过S3流入负载,再由负载经过S2返回电源正极,这样电机就会逆时针旋转。
桥式可逆斩波电路的关键在于PWM信号的控制。
通过调整PWM 信号的占空比,可以控制开关管的导通时间,从而控制电流的大小。
当PWM信号的占空比较大时,开关管的导通时间较长,电流较大;当PWM信号的占空比较小时,开关管的导通时间较短,电流较小。
通过改变PWM信号的频率,可以控制电机的转速。
桥式可逆斩波电路的优点是具有高效率、低损耗和精确控制等特点。
由于开关管具有快速开关特性,能够实现高频率的PWM调制,从而减小了功率开关管的开关损耗。
另外,桥式可逆斩波电路能够通过改变PWM信号的占空比和频率来实现对电机的精确控制,使其能够适应不同负载和转速的需求。
然而,桥式可逆斩波电路也存在一些缺点。
首先,由于功率开关管的开关动作会产生电磁干扰,因此需要采取一些措施来抑制干扰。
其次,由于功率开关管在开关过程中会产生损耗,因此需要进行散热和保护措施,以防止过热和损坏。
此外,桥式可逆斩波电路的设计和调试比较复杂,需要考虑到电路的稳定性、可靠性和安全性等因素。
桥式可逆斩波电路是一种常用于直流电机驱动系统中的电路,通过PWM信号的控制实现对电机电压和转速的精确控制。
(完整word版)《电力电子技术》课后答案..

第二章 电力电子器件2. 使晶闸管导通的条件是什么?答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。
或:u AK >0且u GK >0。
3. 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断? 答:维持晶闸管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。
要使晶闸管由导通变为关断,可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,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。
4. 图1-43中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电流最大值均为I m ,试计算各波形的电流平均值I d1、I d2、I d3与电流有效值I 1、I 2、I 3。
π4π4π25π4a)b)c)图1-43图1-43 晶闸管导电波形解:a) I d1=π21⎰ππωω4)(sin t td I m=π2m I (122+)≈0.2717 I m I 1=⎰ππωωπ42)()sin (21t d t I m =2m I π2143+≈0.4767 I m b) I d2 =π1⎰ππωω4)(sin t td I m =πm I (122+)≈0.5434 I m I 2 =⎰ππωωπ42)()sin (1t d t I m =22m I π2143+≈0.6741I m c)I d3=π21⎰20)(πωt d I m =41 I mI 3 =⎰202)(21πωπt d I m =21 I m5. 上题中如果不考虑安全裕量,问100A 的晶闸管能送出的平均电流I d1、I d2、I d3各为多少?这时,相应的电流最大值I m1、I m2、I m3各为多少?解:额定电流I T(AV) =100A 的晶闸管,允许的电流有效值I =157A ,由上题计算结果知a) I m1≈4767.0I≈329.35, I d1≈0.2717 I m1≈89.48b) I m2≈6741.0I ≈232.90,I d2≈0.5434 I m2≈126.56c) I m3=2 I = 314,I d3=41 I m3=78.56. GTO 和普通晶闸管同为PNPN 结构,为什么GTO 能够自关断,而普通晶闸管不能?答:GTO 和普通晶闸管同为PNPN 结构,由P 1N 1P 2和N 1P 2N 2构成两个晶体管V 1、V 2,分别具有共基极电流增益1α和2α,由普通晶闸管的分析可得,1α+2α=1是器件临界导通的条件。
桥式可逆斩波电路四象限运行分析教案资料

第一象限(正向电动),此时V1进行PWM控制,V4 on V2 、V3off
V1、VD1构成降压斩波电路,此时V4需要保持导通,与V1、VD1构成降压斩波电路相配合。
当V1导通时,电源E向M供电,使其正向电动运行,电流路径如下:
当V1关断时,负载通过VD1续流,电流路径如下:
第二象限(正向再生制动),此时V2进行PWM控制,V3 on V1 、V4off
V2、VD2构成升压斩波电路,与V2、VD4构成升压斩波电路相配合。
当V2导通时,负载通过VD3续流,电流路径如下:
当V2关断时,电动机正向再生制动向向电网中反馈能量,电流路径如下:
第三象限(反向电动)此时V3进行PWM控制,V2on V1 V4 off
V3、VD3构成降压斩波电路,此时V2需要保持导通,与V3、VD3构成降压斩波电路相配合。
当V3导通时,电源E向M供电,使其反向电动运行,电流路径如下:
当V3关断时,负载通过VD3续流,电流路径如下:
第四象限(反向再生制动)此时V4进行PWM控制,V1on V2 V3 off
V4、VD4构成升压斩波电路,与V4、VD4构成升压斩波电路相配合。
当V4导通时,负载通过VD1续流,电流路径如下:
当V4关断时,电动机反向再生制动向向电网中反馈能量,电流路径如下:。
H桥直流可逆斩波器设计与实验

《电力电子技术》课程三级项目项目名称:H桥直流可逆斩波器设计与实验指导教师:班级、组次:课题组成员:2019年12月项目分工及组内评分表填表要求:如实填写项目的组内分工(每人完成的百分比或者每人负责的内容),并按ABCD四档评分,A档不能超过两个,每一档都必须H桥可逆斩波器设计(燕山大学电气工程学院)摘要:设计H桥可逆斩波电路的控制电路及驱动电路,通过驱动电路控制主电路晶闸管的开通与关断,通过控制电路输出不同的方波,来控制电压占空比和电流的方向及电机的转速与转向,此外,对主电路的直流电压的参数,晶闸管的型号进行选取来完成直流电机的驱动。
1 前言基于H桥可逆斩波电路,设计相应的控制电路及驱动电路来控制H桥可逆斩波电路的晶闸管的开通与关断,进而控制电机的正转与反转,实现直流电机的四象限运行。
在电气时代的今天,电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。
无论是在工农业生产、交通运输、国防、航空航天、医疗卫生、商务与办公设备中,还是在日常生活的家用电器中,都大量地使用着各种各样的电动机。
随着交流调速的迅速发展,交流调速技术越趋成熟,以及交流电动机的经济性和易维护性,使交流调速广泛受到用户的欢迎。
但直流电动机调速系统以其优良的调速性能仍有广阔的市场。
直流电机是广泛应用于电动汽车、数控机床和家电等领域的重要器件。
采用MOS管和专用栅极驱动芯片搭建H桥式驱动电路, 主控电路基于ARM 微处理器, 利用PWM方波通过控制电枢电压的大小占空比从而调节电机速度, 以及利用霍尔电流传感器检测电机电流大小监测电机运行情况, 从而达到稳定、精细、准确地控制无刷直流电机的正常运行。
H桥式电路可以实现无刷直流电机正反运转, 并且工作稳定、功耗小、效率高, 实现了无刷直流电机稳定可靠软启动和平稳精细调速控制。
直流电动机制动性能与起动性能都较为理想, 而且能够实现大范围的平滑调速, 因而在电力拖动领域中的应用十分常见。
以控制角度分析, 直流电机调速也成为交流拖动系统的重要基础。
2-6-四象限斩波电路及级联斩波

3.2.3
多相多重斩波电路
在电源和负载之间接入多个 结构相同的基本斩波电路而 构成
基本概念
多相多重斩波电路
相数
一个控制周期 中电源侧的电 流脉波数 负载电流脉波数
重数
15
3.2.3
多相多重斩波电路
3相3重降压斩波电路
电路结构:相当于由3个 降压斩波电路单元并联 而成。
总输出电流为 3 个斩波电路单元输出 电流之和,其平均值为单元输出电流 平均值的3倍,脉动频率也为3倍。 总的输出电流脉动幅值变得很小 。
而当电源为 3 个独立电源,向一个负载供电时, 则为1相3重斩波电路。 多相多重斩波电路还具有备用功能,各斩波电 路单元可互为备用。
17
本章小结
本章介绍了6种基本斩波电路、2种复合斩波电 路及多相多重斩波电路。 本章的重点是,理解降压斩波电路和升压斩波 电路的工作原理,掌握这两种电路的输入输出 关系、电路解析方法、工作特点
电路结构
电流可逆斩波电路
V1和VD1构成降压斩波电路,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,电动机 作再生制动运行,工作于第2象限。
必须防止V1和V2同时导通而导致的电 源短路。
uo
a) 电路图
io
iV1 iD2
iD1 iV2 b)
t
工作过程(三种工作方式)
t
图3-7 电流可逆斩波电路及波形
第二两象限变换电路
第四两象限变换电路
8
3.2.2
P
T1
A
D1
桥式可逆斩波电路
工作状态:
B
UAB始终 大于零 iAB可正 可负
VS
La Ra Ea
电力电子技术期末考试及标准答案

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I L在数值大小上有I L__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。
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第一象限(正向电动),此时V1进行PWM控制,V4 on V2 、V3off
V1、VD1构成降压斩波电路,此时V4需要保持导通,与V1、VD1构成降压斩波电路相配合。
当V1导通时,电源E向M供电,使其正向电动运行,电流路径如下:
当V1关断时,负载通过VD1续流,电流路径如下:
第二象限(正向再生制动),此时V2进行PWM控制,V3 on V1 、V4off
V2、VD2构成升压斩波电路,与V2、VD4构成升压斩波电路相配合。
当V2导通时,负载通过VD3续流,电流路径如下:
当V2关断时,电动机正向再生制动向向电网中反馈能量,电流路径如下:
第三象限(反向电动)此时V3进行PWM控制,V2on V1 V4 off
V3、VD3构成降压斩波电路,此时V2需要保持导通,与V3、VD3构成降压斩波电路相配合。
当V3导通时,电源E向M供电,使其反向电动运行,电流路径如下:
当V3关断时,负载通过VD3续流,电流路径如下:
第四象限(反向再生制动)此时V4进行PWM控制,V1on V2 V3 off
V4、VD4构成升压斩波电路,与V4、VD4构成升压斩波电路相配合。
当V4导通时,负载通过VD1续流,电流路径如下:
当V4关断时,电动机反向再生制动向向电网中反馈能量,电流路径如下:。