电力电子技术(第三版)(贺益康、潘再平著)PPT模板

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电力电子技术(第3版)PPT 第一章 电力电子器件

电力电子技术(第3版)PPT 第一章 电力电子器件
采用硒堆保护的优点是它能吸收较大的浪涌能量;但存在体积大, 反向特点不陡,长期放置不用会发生“储存老化”,即正向电阻增大, 反向电阻降低而失效的缺点,所以使用前必须先加50%的额定电压 10min,再加额定电压2h,才能恢复性能.
Date:
2021-6-26
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§1.3 晶闸管的保护、扩容和简单测试
§1.3 晶闸管的保护、扩容和简单测试
2) 非线性电阻保护
硒堆由成组串联的硒整流片构成,如图所示为硒堆保护几种接 法。(a)图为单相时的接法。单相时用两组对接后再与电源并联; (b)、(c)为三相的接法,三相时用三组对接成Y形或用六组结成D形。
硒堆保护几种接法 a)单相连接 b)三相Y型连接 c)三相△连接
(1)电阻均流 如图b)所示,在并联的各晶闸管中串入一小电阻R是最简便的均流方
法。均流电阻R由下式决定: R (0.5 ~ 2)UT () I Ta
串入均流电阻R后,电流分配不均匀度可大大地改善,但因电阻上有损耗, 并且对动态均流不起作用,只适用于小功率场合。对于大电流器件的并联,均 流可领先各并联支路的快熔电阻、电抗器电阻和连接导线电阻的总和来达到。
Date:
2021-6-26
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§1.3 晶闸管的保护、扩容和简单测试
(1)静态均压(正反向阻断状态下的均压)
Date:
2021-6-26
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§1.3 晶闸管的保护、扩容和简单测试
(2)动态均压(开通过程与关断过程的均压)
Date:
2021-6-26
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§1.3 晶闸管的保护、扩容和简单测试
IF
UROM URSM
+
_

电力电子技术说课稿PPT课件精选全文

电力电子技术说课稿PPT课件精选全文
《电力电子技术》说课
说课内容
1 课程性质与作用
2 课程整体设计
3
教学内容
4 教学方法与手段
2
课程性质与作用
课程性质
自动化专业基 础课
针对岗位
企业生产第一线 产品装配、调试、 检验、维修、生 产管理、产品后 服务岗位
能力培养
识别电力电子器件 能力 掌握器件使用与保 护技术 相控整流电路分析 能力 单相相控整流电路 设计安装能力 故障排除能力
24
教学内容
教材
❖ 主教材:《电力电子技术》黄家善主编
机械工业出版社, 2005年1月第二版;
❖ 教学辅助教材:《电力电子器件及其应用》,李序葆.赵永健编, 机械工业出版社,2004年6月
动化系编
《可控整流装置》北京电机修理厂、清华大学自
科学出版社, 1971年6月
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教学方法与手段
多媒体教学
课堂板书讲解
9
课程整体设计
课程教学实施思路: ❖ 理论教学主要结合在项目实验中进行。 ❖ 课程的教学以项目作为核心实例带动知识点讲授,
每一个项目分解为若干个工作任务,通过每一个工 作任务使学生掌握必要的理论知识和技能。 ❖ 大部分内容在实验室中进行理论实践一体化教学, 可先讲再实践,或先实践再分析理论知识,或边讲 边练,讲练结合,工学交替,理论教学与实践教学 同步进行。
“设计实验”根据敖教与学的客观实际并结会现有条件设计 一实用电路,以实现简单的调压或调速。
6
课程整体设计
项目设计(课程设计)
❖ 在项目实训中鼓励学生将课外活动或生活见到的 应用纳入教学设计活动中来,课内外学习相互结 合,使学生视野开阔、能力增强。
7
课程整体设计

电力电子技术(第3版)PPT-第五章-交流调压精选全文完整版

电力电子技术(第3版)PPT-第五章-交流调压精选全文完整版

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5.2 单相交流调压与调功器 5.2.1 单相交流调压电路
Date:
2024-10-15
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5.2 单相交流调压与调功器
Date:
2024-10-15
Page: 13
5.2 单相交流调压与调功器
U R
1
(
2U 2 sin t)2 d (t) U 2
1 sin 2
Date:
2024-10-15
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5.2 单相交流调压与调功器
5.2.2 KC05、KC06集成移相触发器
1、KC05 (KJ005)集成移相触发器 KC05 (KJ005)适用于双向晶闸管或反并联晶闸管线路的交流相位控制,具有锯 齿波线 性好、移相范围宽、控制方式简单、易于集中控制、有交互保护、输出电流 大等优点,是交 流调光、调压的理想电路,同样也适用于半控或全控桥式线路的相 位控制。下表为KC05 (KJ005)的引脚功能。
3)由V2、V3以及R8、R9、VS1组成一个直流开关,当V2的Ube2>0 (0.7V) 时,V2导通,V3的基极电压UBE3接近零电位,V3截止,直流开 关阻断。当UBE2 <0时, V2截止,由R8、VS1和R9组成的分压电路使V3导通,
直流开关导通。
4)由同步变压器TS、整流桥VD1及R10、R11、VS2组成一个削波同步 电源,这个电源与直流开关的输出电压共同去控制V4与V5。只有在直流开 关导通期间,V4、V5集电极和发射极之间才有工作电压,两个管子才能工 作。在此期间,同步电压每次过零时,V4截止, 其集电极输出一个正电压, 使V5由截止转导通,经脉冲变压器输岀触发脉冲,而此脉冲使 晶闸管VT1 (VT2)在需要导通的时刻导通。

《电力电子技术》 ppt课件

《电力电子技术》 ppt课件
电力电子技术
《电力电子技术》
电力电子技术
《电力电子技术》
引言 电力电子器件 电力电子电路 脉宽调制(PWM)技术和软开关技术
第2页
电力电子技术
《电力电子技术》
➢ 什么是电力电子技术? ➢ 电力电子技术的发展史 ➢ 电力电子技术的应用
第3页
电力电子技术
《电力电子技术》
➢ 电子技术: 信息电子技术 电力电子技术
电力电子技术
IGBT的结构(显示图)
– 图a—N沟道VDMOSFET与GTR组合——N沟道IGBT
(N-IGBT)。 – IGBT比VDMOSFET多一层P+注入区,形成了一个大面
积的P+N结J1。 – ——使IGBT导通时由P+注入区向N基区发射少子,从
而对漂移区电导率进行调制,使得IGBT具有很强的通流 能力。 – 简化等效电路表明,IGBT是GTR与MOSFET组成的达林 顿结构,一个由MOSFET驱动的厚基区PNP晶体管。 – RN为晶体管基区内的调制电阻。
第17页
电力电子技术
《电力电子技术》
1.不可控器件——电力二极管
2.半控型器件——晶闸管 3. 典型全控型器件
(1)门极可关断晶闸管 (2)电力晶体管 (3)电力场效应晶体管 (4)绝缘栅双极晶体管

第18页
电力电子技术
《电力电子技术》
1. IGBT的结构和工作原理
三端器件:栅极G、集电极C和发射极E
➢ 全控型器件(复合型器件)
80年代后期开始,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)为代 表的全控型器件因驱动功率小、开关速度快、载流能力大等得 到迅猛的发展。

第10页
电力电子技术

电力电子技术(完整幻灯片PPT

电力电子技术(完整幻灯片PPT
1-3
2.1.1 电力电子器件的概念和特征
电力电子器件的损耗 通态损耗
主要损耗 断态损耗 开关损耗
开通损耗 关断损耗
通态损耗是器件功率损耗的主要成因。
器件开关频率较高时,开关损耗可能成为器件功率损 耗的主要因素。
1-4
2.1.2 应用电力电子器件系统组成
电力电子系统:由控制电路、驱动电路、保护电路
恢复特性的软度:下降时间与
延复迟系时数间,用的S比r表值示tf。/td,或称恢uFFra bibliotek2V0
b) tfr
t
图2-6 电力二极管的动态过程波形
a) 正向偏置转换为反向偏置
b) 零偏置转换为正向偏置
1-17
2.2.2 电力二极管的基本特性
关断过程
IF
diF
dt
trr
须经过一段短暂的时间才能重新获 UF
td
A
G
KK
A A
G
G
P1 N1 P2 N2
J1 J2 J3
K
K G
A
a)
b)
c)
图2-7 晶闸管的外形、结构和电气图形符号
a) 外形 b) 结构 c) 电气图形符号
外形有螺栓型和平板型两种封装。
四层三结三极。
螺栓型封装,通常螺栓是其阳极,能与散热器紧 密联接且安装方便。
平板型晶闸管可由两个散热器将其夹在中间。
电力电子技术(完整幻灯片 PPT
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(2024年)电力电子技术完整版全套PPT电子课件

(2024年)电力电子技术完整版全套PPT电子课件

实验报告撰写与答辩
讲解实验报告的撰写要求和答辩技巧 ,提高学生的综合素质和能力。
36
08
电力电子技术应用案例
2024/3/26
37
新能源发电系统中电力电子技术应用
光伏发电系统
最大功率点跟踪(MPPT )技术、逆变器并网技术 、孤岛检测与保护技术等 。
2024/3/26
风力发电系统
变桨距控制技术、变速恒 频技术、直驱式永磁风力 发电技术等。
2024/3/26
13
可控整流电路分析与应用
可控整流电路原理
可控整流电路通过控制触发角α的大小,实现对输出电压的调 节。
2024/3/26
可控整流电路应用
可控整流电路广泛应用于直流调速、电力拖动、电解、电镀 等领域。
14
滤波电路原理与设计方法
滤波电路原理
滤波电路是利用电容、电感等元件对交流电的频率特性进行滤波,从而得到平 滑的直流电的电路。
高性能器件选择
选用高性能的功率器件和驱动电路,提高电路的工作频率和可靠性。例如,选用低导通电阻和低栅极电荷的 MOSFET可以降低电路的导通损耗和开关损耗;选用高耐压和高电流的IGBT可以提高电路的带负载能力等 。
系统优化与热设计
对系统进行全面的优化和热设计,确保电路在高负载、高温等恶劣环境下仍能稳定可靠地工作。例如,采用 合理的散热结构和风扇控制策略可以降低电路的工作温度;采用模块化设计可以提高电路的维修性和可扩展 性等。
2024/3/26
功率场效应晶体管(Power MOSFE…
阐述Power MOSFET和IGBT的结构、特点以及在电力电子电路中的 广泛应用。
11
03
整流与滤波技术
2024/3/26

电力电子技术(第3版)PPT 第六章无源逆变与变频电路

电力电子技术(第3版)PPT 第六章无源逆变与变频电路

流变为零和二极管开始工作时晶闸管关断,二 极管
的管压降才是晶闸管的反向电压。通过这种方式的换
相也叫电流换相。 Date:
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2021-6-26 2021-6-26
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6.1 无源逆变电路
上述换相方式中,除器件换相只适用于自关断器件外, 其余3种方式都是针对晶闸管的。器件换相和电容换相都是 因自身的原因而换相的,属于自换相,釆用自换相方式的逆 变 器称为自换相逆变器。电网换相和负载换相是借助于外力 而换相的,属于外部换相,釆用外部换相方式的逆变器称为 外部换相逆变器。
Date:
2021-6-26
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2021-6-26
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6.1 无源逆变电路
(4)电容换相 设置附加的换相电路,由换相电路内的电容提供换相电压的换相方式 称为电容换相。通常也把电容换相称为强迫换相或脉冲换相。 1)直接耦合式电容换相:由换流电路内电容提供换相电压。VT通态 时,先给电容C充电,合上S就可使晶闸管被施加反向电压而关断。通过 这种方式的换相也叫电压换相。直接耦合式电容换相的原理图如图所示。
Date:
2021-6-26
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2021-6-26
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6.2 谐振式逆变电路
t=t4时,VT1、VT4电流减至零而关断,换流阶段结束,t4称为换向
时间。。
t4 t2 tg
io在t3 时刻,(即iVT1=iVT2 时刻)过零,t3 时刻大体位于t2 和t4 的中
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6.1 无源逆变电路
(2)全桥逆变电路 全桥逆变电路如图所示,它有4个桥臂,由两个半桥电路组合而成。

电力电子技术第一章

电力电子技术第一章
热效应来定义的,使用时应按有效值相等的原则来选取电 流定额,并应留有一定的裕量。
2、正向压降UF
指规定条件下,流过稳定的额定电流时,器件两端的 正向平均电压(又称管压降)。
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电力电子技术第一章
1.2.2 电力二极管的基本特性与参数
3、反向重复峰值电压URRM
指器件能重复施加的反向最高峰值电压(额定电 压)。此电压通常为击穿电压的2/3。使用中通常按照 电路中电力二极管可能承受的反向峰值电压的两倍来选 定此项参数。
图1-3 电力二极管的伏安特性
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电力电子技术第一章
1.2.2 电力二极管的基本特性与参数
二、 动态特性 (开关特性)
电力二极管的电压-电流特性
是随时间变化的
延迟时间:td= t1- t0, 电流下降时间:tf= t2- t1 反向恢复时间:trr= td+ tf 恢复特性的软度:下降 时间与延迟时间 的比值 tf /td,或称恢复系数,用 Sr表示。
通或者 关断的控制。
❖电压驱动型
----仅通过在控制端和公共端之间施加一定的
电压信号就可实现导通或者关断的控制。
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电力电子技术第一章
1.2 不可控器件—电力二极管
➢1.2.1 电力二极管的工作原理 ➢1.2.2 电力二极管的基本特性与参数
一、电力二极管的伏安特性 二、电力二极管的开关特性 三、电力二极管的主要参数
Diode)常用于开关频率在1KHz以下的整流电路 中,其反向恢复时间在5μs以上,额定电流可 达数千安培,额定电压达数千伏以上。
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电力电子技术第一章
1.2.2 电力二极管的基本特性与参数
②快恢复二极管
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03 第三章交流-直流变换
第三章交流 -直流变换
01 3 . 1 单 相可 控整流
电路
03 3 . 3 有 源逆 变电路
05 3 . 5 整 流电 路的谐
波及功率因数
02 3 . 2 三 相可 控整流
电路
04 3 . 4 电 容滤 波的不
可控整流电路
06 3 . 6 大 功率 整流电

第三章交流-直流 变换
电力电子技术(第三版)(贺益康、 潘再平著)
演讲人 2 0 2 X - 11 - 11
REPORT
01 第一章功率半导体器件
第一章功率半 导体器件
0 1
1.1概述
0 4
1.4大功率晶 体管
0 2
1.2大功率二 极管
0 5
1.5功率场效 应晶体管
0 3
1.3晶闸管
0 6
1.6绝缘栅双 极型晶体管
第一章功率半导体 器件
07 第七章谐振软开关技术
第七章谐振软开关 技术
7.1谐振软开关的基本概念 7.2典型谐振开关电路 本章小结 思考题与习题
08
第八章电力电子技术在电气 工程中的应用

在第 电八 气章 工电 程力 中电 的子 应技 用术
01
8.1晶闸管 -直流电动 机调速系统
04
8.4变速恒 频发电技术
电路
5.5逆变电 路的多重化 及多电平化
5.1逆变电 路概述
5.2负载谐 振式逆变电

5.3强迫换 流式逆变电

第五章直流-交流 变换
5.7PWM整流电路 本章小结 思考题与习题
06 第六章交流-交流变换
第六章交流-交流变换
6.1交流调压电路 6.2交-交变频电路 6.3矩阵式变换电路 本章小结 思考题与习题
02
8.2晶闸管 无换向器电

05
8.5不间断 电源
03
8.3异步电 机变频调速
系统
06
8.6电力谐 波抑制l
第八章电力电子技 术在电气工程中的 应用
8.7静止无 功补偿
01
8.8高压直
本章小结
06
流输电
02
8.11超级
05
电容器与
蓄电池混
合储能
04
8.10多功能
8.9分布
03
式发电系 统与微电

并网逆变器
09 参考文献
参考文献
感谢聆听
本章小结 思考题与习题
04 第四章直流-直流变换
第四章直流- 直流变换
01 4 . 1 D C-DC变换的
基本控制方式
02 4 . 2 基 本DC-DC变
换器
பைடு நூலகம்
03 4 . 3 变 压器 隔离型
DC-DC变换器
04 4 . 4 晶 闸管 斩波器
05 4 . 5 双 向DC-DC变
换器
06 4 . 6 桥 式可 逆斩波

第四章直 流-直流 变换
4.7多相多重斩波电路 本章小结 思考题与习题
05 第五章直流-交流变换
第五章直流-交流变换
单击此处添加标题
单击此处添加文本具体内容, 简明扼要的阐述您的观点。根 据需要可酌情增减文字,以便 观者准确的理解您传达的思想。
5.6脉宽调 制型逆变电

5.4兰相电 压掘型逆变
1.7其他功率开关器件 本章小结 思考题与习题
02
第二章功率半导体器件的驱 动与保护

器第 件二 的章 驱功 动率 与半 保导 护体
01
2.1晶闸管 的驱动与保

04
2.4全控型 器件的保护
02
2.2电流型 全控型器件
的驱动
05
本章小结
03
2.3电压型 全控型器件
的驱动
06
思考题与习 题
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