电力电子变流技术教学大纲
《电力电子变流技术》教学大纲.doc

《电力电子变流技术》教学大纲课程编号0513-04课程类型专门课适用专业电气白动化总学时60理论学时54实践学时6制订日期2005. 6. 30制订人张永彪审核人胡人侃一、课程性质和任务电力电子变流技术是一门实践性较强的专业课。
它的日的与任务是:使学生通过人纲所规定的全部教学内容的学习,掌握晶闸管的各种整流电路及逆变电路的丁•作原理,并具有一定的分析故障和处理故障的能力。
二、课程的基本要求1、掌握報流电路的分析方法。
2、掌握整流电路的设计方法。
3、熟悉保护电路,触发电路,有源无源逆变电路的工作原理。
4、受到必要的实验技能的训练,能独立完全电子电路的实验,并养成严谨的科学作风。
5、为进一步学习后续课程打下基础。
三、教学内容第一章晶闸管概述1-1晶闸管的结构和T作原理1-2晶闸管的特性1-3晶闸管的主要参数1-4品闸管的测试与使用1-5双向晶闸管1-6功率晶体管1-7功率场效应晶体管1-8绝缘栅双极晶体管第二章可控整流电路2-1单相半波可控柴流电路2-2单相全波和单相全控桥式可控整流电路2-3单相半控桥式整流电路2-4三相半波可控整流电路2-5三相全控桥式整流电路2-6三相半控桥式整流电路2-7可控整流电路的应用实例第三章晶闸管的串,并联及保护3-1晶闸管的过电压保护3-2晶闸管的过电流保护与电压电流上升率的限制3-3晶闸管的串联和并联第四章晶闸管的触发电路4-1对触发电路的要求4-2单结晶体管的触发电路4-3同步电圧为锯齿波的触发电路4-4集成化晶闸管移相触发电路4-5触发脉冲与主电路电压的同步及防止谋触发的措施第五章交流电力控制电路5-1晶闸管控制开关5-2单相交流调压5-3三相交流调压第六章有源逆变电路6-1有源逆变电路的工作原理6-2三相有源逆变电路6-3逆变失败及最小逆变角的确定6-4有源逆变电路的应用第七章无源逆变电路7-1变频的基本概念7-2负载谐振式逆变器7-3三相逆变器7-4脉宽调制型逆变电路第八章直流斩波电路8-1降压式斩波电路8-2升压式斩波电路8-3升降式斩波电路四、实践环节电力电子技术实验实验一单相晶体管触发电路及单相半控桥式敕流电路实验实验二锯齿波触发电路与三相全控桥式整流电路实验实验三单相交流调压电路实验实验四三相半波逆变电路的研究实验五IGBT斩波电路实验五、各教学环节学时分配单元(章)分配学时理论实验实训其他第一章66第二章14144第三章44第四章882第五章88第六章66第七章44第八章44合计60546六、考核方式闭卷考试七、推荐教材和教学参考书1.莫正康.电力电子应用技术.北京:机械工业出版社,20002.黄俊,王兆安.电力电子技术.北京:机械工业出版社,20003.黄家善,王延长.电力电子技术.北京:机械工业出版社,2000。
《电力电子变流技术》电子教案

8.2.3 半桥电路
化波形
8.2.3 半桥电路
工作过程: S1与S2交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui/2的交流电压。改变开关的占空比,就可以改变二次侧整流电压ud的平均值,也就改变了输出电压Uo。 S1导通时,二极管VD1处于通态,S2导通时,二极管VD2处于通态, 当两个开关都关断时,变压器绕组N1中的电流为零,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流。 S1或S2导通时电感L的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L的电流逐渐下降。S1和S2断态时承受的峰值电压均为Ui。
组合变流电路:是将AC/DC、DC/DC、AC/AC和DC/AC四大类基本变流电路中的某几种基本的变流电路组合起来,以实现一定的新功能。 间接交流变流电路:先将交流整流为直流,再逆变为交流,是先整流后逆变的组合。 应用: 交直交变频电路(Variable Voltage Variable Frequency—VVVF),主要用作变频器。 恒压恒频变流电路(Constant Voltage Constant Frequency—CVCF),主要用作不间断电源(Uninterruptable Power Supply——UPS)。 间接直流变流电路:先将直流逆变为交流,再整流为直流电,是先逆变后整流的组合。 应用:各种开关电源(Switching Mode Power Supply——SMPS)
8.1.1 间接交流变流电路原理
利用可控变流器实现再生反馈的电压型间接交流变流电路 当负载回馈能量时,可控变流器工作于有源逆变状态,将电能反馈回电网。
图8-3 利用可控变流器实现再生反馈的电压型间接交流变流电路
8.1.1 间接交流变流电路原理
整流和逆变均为PWM控制的电压型间接交流变流电路 整流和逆变电路的构成完全相同,均采用PWM控制,能量可双向流动。 输入输出电流均为正弦波,输入功率因数高,且可实现电动机四象限运行。
《电力电子变流技术》课件

智能电网中的变流技术
智能电网中的变流技术主要用于实现分布式电源的接入和能量调度,通过整流器 和逆变器将各种分布式电源的电能调整为标准化的形式,并实现与大电网的协调 运行。
智能电网中的变流技术还可以实现需求侧管理和能效管理等功能,提高能源利用 效率和系统稳定性。
04
电力电子变流技术的挑战与解 决方案
详细描述
控制策略的优化是解决电力电子变流技术挑战的重要手段之一。通过改进控制算法和优化设备参数, 可以提高电力电子变流设备的运行效率和可靠性,降低能源损耗,提高设备的安全性和稳定性。同时 ,控制策略的优化还可以提高设备的动态性能和响应速度,满足各种复杂的应用需求。
05 未来展望
新材料、新器件的应用
能效问题
总结词
电力电子变流技术在转换电能时存在能效问题,导致能源浪费和环境污染。
详细描述
随着电力电子设备的应用越来越广泛,电力电子变流技术在转换电能时产生的能效问题也日益突出。能效问题主 要表现在设备运行过程中产生的损耗和能源浪费,这些损耗不仅增加了设备的运行成本,还对环境造成了污染。
可靠性问题
《电力电子变流技术》 ppt课件
目录
Contents
• 电力电子变流技术概述 • 电力电子变流技术的基本原理 • 电力电子变流技术的应用实例 • 电力电子变流技术的挑战与解决方
案 • 未来展望
01 电力电子变流技术概述
定义与特点
总结词
电力电子变流技术是一种利用电力电子器件进行电能转换的技术,其特点包括高效、灵 活、可调等。
升压型直流变换器
通过开关元件的通断改变 电感或电容的储能,实现 直流电压的升高或降低。
直流变换器的效率
直流变换器的效率取决于 开关元件的特性和电路参 数,是评价直流变换器性 能的重要指标。
《半导体变流技术(电力电子技术)》实验教学课程标准

《半导体变流技术(电力电子技术)》实验教学课程标准一、课程简介课程类别:专业课适用专业:电气工程,电气自动化,机电一体化等各专业实验教学总目标:变流技术实验教学是电专业的重要专业技术教学环节,是学生学习变流技术专业知识的重要手段。
通过变流技术实验教学,使学生获取变流技术专业知识,验证相关理论,培养变流技术实验的能力包含实验设计,设备使用与电路连接,测试与仪器使用,实验的操作步骤与方法,数据的测量与分析处理,简单故障的排除,实验报告与总结,查阅资料等方面的能力。
使学生通过变流技术实验学会对各种变流电路的连接和调试,测试可控变流电路的各种工作波形,参数和特性,分析电路的各种工作情况。
为今后学生在实际从事变流技术工作中的设计、安装、调试,排除故障中打下扎实的技术基础。
下面制订的变流技术实验教学计划中的各项实验,供电专业高职,高级工,中级工开设变流技术或电子技术相关内容实验教学选用Q三、各实验项目的实验目的和实验教学的内容及任务实验一:晶间管的检测及其导通和关断条件测试(-)实验目的1.熟悉用万用表检测晶闸管好坏,极性的方法。
2.熟悉变流技术实验装置的使用。
3.学习晶闸管导通和关断条件的测试方法。
(二)实验内容及任务1.用万用表检测晶闸管好坏,极性。
2.熟悉变流技术实验装置。
3.晶闸管导通和关断条件的测试。
并用此方法检查各晶闸管。
实验二:单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路实验(一)实验目的1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及各元件的作用。
2.掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。
3.对单相半波可控整流电路在电阻负载时的工作过程作全面分析。
4.对单相半波可控整流电路在电阻电感负载时的工作过程作全面分析。
并了解续流二极管的作用θ5.学习并积累分析判断本电路故障的能力和经验。
(二)实验内容及任务1.单结晶体管触发电路的调试。
2.单结晶体管触发电路各点电压波形的观测。
3.对单相半波可控整流电路在电阻负载时的工作过程作全面分析:(1)测定Ud∕U2=f(a)特性。
《电力电子技术》课程教学大纲

电力电子技术课程教学大纲(POWERE1ECTRONIC)总学时数:40其中:实验学时数:0课外学时数:0学分数:2.5适用专业:电气工程与自动化专业一、课程的性质、目的和任务本课程是自动化专业的基础课程,它的任务是使学生掌握各类电力电子器件的工作原理,特性和主要参数及其各类变流装置发生的电磁过程,基本原理,控制方法,设计计算,实验技能以及它们的技术经济指标。
以便学生毕业后具有进一步掌握各种变流装置的能力,并为后续课“电力拖动与运动控制系统”打好基础。
二、课程教学的基本要求(一)掌握电力电子器件(主要为晶闸管,电力晶体管,可关断晶闸管、电力场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管)的工作原理,特性和主要参数(含驱动、缓冲和保护电路)。
(二)熟练掌握单相,三相整流电路和有源逆变电路的基本原理,波形分析和各种负载对电路运行的影响,并能对上述电路进行初步的设计计算(包括触发电路与保护环节)。
(三)3.了解无源逆变、直流斩波、交流调压和交-交变频电路的工作原理,了解并掌握PWM控制技术及PW型逆变电路的基本原理和控制方法。
(四)初步了解软开关技术的基本概念和常用的组合变流电路的主要形式。
(五)初步了解电力电子学科的发展趋势。
(六)掌握基本变流装置的调试实验方法。
三、课程的教学内容、重点和难点绪论基本内容:电力电子技术的基本概念和内涵,电力电子技术发展历程,电力电子技术应用领域,本课程在国民经济中的作用意义,本课程的特点和学习方法。
基本要求:使学生了解电力电子技术的基本概念和内涵,了解本课程的重要性,认识到他所学的内容仅是电力电子学科中的最基本的内容,而本学科还有很多重要的课题有待去学习,去解决。
第一章电力电子器件一、电力电子器件概述基本内容:电力电子器件的概念和特征;电力电子系统的构成;电力电子器件的分类。
基本要求:1、了解电力电子器件的基本概念、主要特征以及主要类型;2、了解应用电力电子器件构成的系统的主要组成部分及各部分功能。
电力电子变流技术电子教案

电力电子变流技术电子教案第一章:电力电子变流技术概述1.1 电力电子变流技术的定义与发展历程1.2 电力电子变流技术的基本原理1.3 电力电子变流技术的应用领域1.4 电力电子变流技术的优势与挑战第二章:电力电子器件介绍2.1 电力电子器件的分类与特性2.2 常用电力电子器件的工作原理与参数2.3 电力电子器件的选择与应用2.4 电力电子器件的散热与驱动电路第三章:整流器设计原理与应用3.1 整流器的基本原理与分类3.2 常用整流器电路的设计方法3.3 整流器的主要性能指标与优化措施3.4 整流器在电力系统中的应用案例第四章:逆变器设计原理与应用4.1 逆变器的基本原理与分类4.2 常用逆变器电路的设计方法4.3 逆变器的主要性能指标与优化措施4.4 逆变器在电力系统中的应用案例第五章:电力电子变流技术的仿真与实验5.1 电力电子变流技术仿真软件的选择与使用5.2 整流器与逆变器仿真案例分析5.3 电力电子变流技术的实验设备与方法5.4 实验操作步骤与数据分析第六章:控制策略与驱动电路6.1 电力电子变流技术的控制原理6.2 常用控制策略及其特点6.3 驱动电路的设计与实现6.4 控制策略在电力电子变流技术中的应用案例第七章:电力电子变流技术的保护措施7.1 电力电子变流技术故障类型及其原因7.2 常用保护措施及其原理7.3 保护电路的设计与实现7.4 保护措施在电力电子变流技术中的应用案例第八章:电力电子变流技术的可靠性分析8.1 电力电子变流技术可靠性的重要性8.2 影响电力电子变流技术可靠性的因素8.3 提高电力电子变流技术可靠性的措施8.4 可靠性分析在电力电子变流技术中的应用案例第九章:电力电子变流技术的节能与环保9.1 电力电子变流技术在节能方面的应用9.2 电力电子变流技术在环保方面的贡献9.3 节能与环保措施在电力电子变流技术中的应用案例9.4 未来电力电子变流技术在节能环保领域的发展趋势第十章:电力电子变流技术的未来发展10.1 新型电力电子器件的研究与应用10.2 电力电子变流技术在新能源领域的应用10.3 电力电子变流技术在智能电网中的应用10.4 电力电子变流技术的发展挑战与机遇第十一章:电力电子变流技术在工业应用中的案例分析11.1 电力电子变流技术在电机控制中的应用11.2 电力电子变流技术在电力传输中的应用11.3 电力电子变流技术在轨道交通中的应用11.4 电力电子变流技术在电力电子负载中的应用第十二章:电力电子变流技术在新能源领域的应用12.1 电力电子变流技术在风力发电中的应用12.2 电力电子变流技术在太阳能光伏发电中的应用12.3 电力电子变流技术在电动汽车充电器中的应用12.4 电力电子变流技术在储能系统中的应用第十三章:电力电子变流技术在智能电网中的应用13.1 电力电子变流技术在电网调度与控制中的应用13.2 电力电子变流技术在分布式发电中的应用13.3 电力电子变流技术在电力电子变电站中的应用13.4 电力电子变流技术在电力市场交易中的应用第十四章:电力电子变流技术的经济性与成本分析14.1 电力电子变流技术的投资成本14.2 电力电子变流技术的运行成本14.3 电力电子变流技术的维护成本14.4 电力电子变流技术的经济性分析与评估第十五章:电力电子变流技术的培训与教育15.1 电力电子变流技术的教育课程设置15.2 电力电子变流技术的培训方法与手段15.3 电力电子变流技术的教育与培训案例15.4 电力电子变流技术在未来教育与培训的发展趋势重点和难点解析本文主要介绍了电力电子变流技术的基本概念、原理、应用、设计方法、保护措施、可靠性、节能环保以及未来发展趋势等内容。
电力电子变流技术教学设计

电力电子变流技术教学设计
一、教学目标
本教学设计旨在使学生掌握电力电子变流技术的原理和应用,了解电力电子在
电力系统中的重要作用,掌握电力电子变流器的基本结构、工作原理以及实际应用。
二、教学内容
1. 电力电子变流技术概述
介绍电力电子变流技术的发展历程、基本概念和应用特点,以及其在电力系统
中的作用。
2. 电力电子变流器的基本结构和工作原理
分析电力电子变流器的构成、控制和保护系统,理解各种拓扑结构和控制策略
的原理。
3. 电力电子变流器的应用
通过电力电子变流器在风力发电、太阳能发电、直流输电和交流传动等应用领
域中的实际案例,让学生更好理解其实际应用价值和重要意义。
4. 实验操作
通过实验教学,让学生学习掌握不同种类的电力电子变流器在不同工况下的工
作原理,掌握变流器的基本控制方法和保护技术。
1。
《电力电子变流技术》课程教学大纲

《电力电子变流技术》课程教学大纲一、《电力电子变流技术》课程基本信息1、课程代码:AU3092、课程名称:电力电子变流技术/Power Electronics3、学时/学分:36学时/2学分4、先修课程:电路基本理论,电子技术5、面向对象:自动化系本科生,6、开课院(系)、教研室:自动化系7、教材、教学参考书:教材名称:电力电子技术作者:黄俊、王兆安出版社:机械工业出版社出版时间:1998年10月二、本课程的性质和任务本课程是自动化专业的专业基础课。
该课程主要研究各类变流装置中发生的电磁过程、基本原理、控制方法、设计计算及其技术经济指标。
本课程的基本任务是:1.介绍各种电力电子器件的基本结构、工作原理、主要参数、应用特性,以及驱动、缓冲、保护、串并联等器件应用的共性问题和基础性问题。
在各种器件中,以晶闸管、IGBT等作为重点介绍。
2.介绍各种电力电子电路的基本原理、电路结构、换相方法、波形分析和各种负载对电路工作的影响,并能对上述电路进行初步设计计算。
3.介绍PWM逆变电路的工作原理、控制方法、波形分析及PWM控制技术在变流技术中的应用。
三、本课程教学内容和基本要求电力电子变流技术课程的教学内容和基本要求是:1.熟悉和掌握普通晶闸管、可关断晶闸管和IGBT等电力电子器件的工作原理、开关特性、主要参数。
4学时。
2.熟悉和掌握单相、三相可控整流电路和有源逆变电路的基本原理、波形分析和各种负载对电路工作的影响,并能对上述电路进行初步设计计算。
14学时。
3.掌握无源逆变电路、交流调压电路、斩波电路的工作原理、电路结构、换相方法、波形分析和参数计算。
10学时。
4.掌握PWM逆变电路的工作原理、控制方法、波形分析及PWM控制技术在变流技术中的应用。
8学时。
四、实验(上机)内容和基本要求1.单相桥式全控整流电路的研究。
2学时。
2.三相桥式全控整流电路的研究。
3学时。
3.三相桥式有源逆变电路的研究。
2学时。
4.直流斩波电路的研究。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力电子技术
Power Electronic Technology
课程编号:04300420
总学时:56 课堂教学:44 实验:12学分:
课程性质:技术基础课
选课对象:自动化专业必修、电气工程及其自动化专业必修、生物医学工程专业选修
先修课程:电路、模拟电子技术、电机学A等
内容概要:讲授各种电力电子器件的工作原理和工作特性以及各类变流装置中发生的电磁过程、基本原理、控制方法、设计计算、实验技能及其技术经济指标。
变流装
置主要包括单、三相可控整流(包括有源逆变),DC-DC变换器,单、三相交
流调压,交-交变频,无源逆变。
另外还介绍了PWM技术的基本原理及其应用
技术和软开关的基本概念和原理。
建议选用教材:《电力电子技术》张兴、杜少武等编清华大学出版社 2006
主要参考书:《电力电子技术》(第四版)王兆安黄俊主编机械工业出版社 2000
《电力电子技术》教学大纲
总学时:56 课堂教学:44 实验:12学分:
教学大纲说明
一、课程的目的与任务
电力电子(变流)技术是电气工程、控制科学与工程等专业的专业基础课。
其主要任务是使学生掌握各类变流装置中发生的电磁过程、基本原理、控制方法、设计计算、实验技能及其技术经济指标。
以便学生毕业后具有经一步掌握各种变流装置的能力,便为后续课程《电力拖动自动控制系统》(包括直流拖动自动控制系统与交流拖动自动控制系统两部分)打好基础。
二、课程的基本要求
(1)熟悉和掌握普通晶闸管(SCR)、电力晶体管(GTR)、可关断晶闸管(GTO)、电力场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等电力电子器件的工作机理、特性和电气参数及驱动电路;
(2)掌握无源逆变电路(DC—AC(二))主要是PWM型逆变电路的工作原理、控制方法、波形分析;
(3)熟练掌握单相、三相整流电路(AC—DC)和有源逆变电路(DC—AC(一))的基本原理、各种负载下的波形分析和电路参数计算;
(3)掌握交流调压电路(AC—AC(一))、电路结构、换相方法、波形分析和参数计算;了解交—交变频电路(AC-AC(二))的基本原理;
(4)掌握非隔离型DC—DC变换器(斩波电路)、隔离型DC-DC变换器(高频开关电源)的工作原理;
(5)了解软开关技术的基本概念;
(6)掌握基本变流装置的调试实验方法;
(7)了解电力电子学科的发展动向。
三、与其他课程的联系与分工
《电力电子技术》是其后续课程《电力拖动自动控制系统》(包括直流拖动自动控制系统与交流拖动自动控制系统两部分)、《现代电源技术》等课程的基础,《电力电子技术》主要讲述各种电力电子器件的结构、基本原理、驱动方法、驱动电路和器件的选择以及电力电子线路的工作原理、设计与计算方法。
而《电力拖动自动控制系统》主要讲述电力电子
线路的应用及控制方法。
其中有一部分内容重叠,特别是SPWM型逆变器的工作原理与《电力拖动自动控制系统》(交流部分)有部分内容重叠,因此,在本课程中只介绍SPWM的基本原理与控制方式等,《现代电源技术》主要介绍由电力电子器件组成的高频开关电源,有部分内容重叠,如基本的DC/DC变换器、软开关等,基本的DC/DC变换器在本课程讲述、软开关只介绍基本概念,主要内容留给后续课程《现代电源技术》讲述。
四、课堂教学内容及学时分配
晶闸管的基本结构、导通机理、导通条件、关断条件,晶闸管的阳极与门极伏安特性以及晶闸管的主要参数。
几种常见的可关断器件,如:GTR、MOSFET、GTO、IGBT等器件的基本结构和特性参数,以及它们的驱动电路和保护电路。
教学提示:
重点让学生掌握晶闸管(SCR)的工作原理、导通与关断条件、额定参数的选择等,电力晶体管(GTR)、可关断晶闸管(GTO)、电力场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等电力电子器件的工作原理、特性、电气参数以及它们的驱动与保护电路。
第二章逆变电路与PWM控制技术
电流型和电压型无源逆变电路的工作原理,换流(相)方式;PWM控制的基本原理,SPWM逆变电路的控制方式及SPWM波形的生成方法,交—直—交变频器的主电路,电流跟踪型PWM逆变电路。
教学提示:
重点让学生掌握无源逆变电路的基本原理,换流(相)方式的种类与原理,电流型和电压型的基本概念。
掌握PWM控制的基本原理,SPWM逆变电路的控制方式及SPWM波形的生成方法;了解电流跟踪型PWM逆变电路。
第三章移相控制的整流电路与有源逆变
单相可控整流电路、三相可控整流电路、有源逆变电路、电容滤波的不可控整流电路的工作原理、工作波形分析及电路参数计算,整流变压器的漏抗对整流电路的影响,整流电路的谐波和功率因数、大功率可控整流电路以及晶闸管电动机系统的分析,PWM整流的工作原理。
教学提示:
重点让学生掌握可控整流电路的工作原理、波形分析、参数计算方法,整流变压器的漏抗对整流电路的影响,可控整流电路带直流电动机负载时的机械特性分析,有源逆变电路的工作原理、工作波形分析及电路参数计算,逆变失败的原因和最小逆变角的限制问题,逆变工作状态时直流电动机的机械特性分析;了解PWM整流的工作原理。
第四章交流电力控制和交交变频电路
交交变流电路的分类及基本概念,交流调压电路的基本构成与工作原理,交流调功电路和交流电子开关的基本概念,晶闸管相控交交变频电路的构成、工作原理和输入输出特性,矩阵式变频电路的基本概念。
教学提示:
重点让学生掌握单相交流调压电路的工作原理、波形分析和必要的参数计算,晶闸管相控交交变频电路的构成、工作原理和输入输出特性;了解三相交流调压电路的工作原理、
波形分析,交流调功电路和交流电子开关的基本概念,矩阵式变频电路的基本概念。
第五章 DC-DC变换器
介绍几种常见的直流斩波电路如基本的升、降压斩波电路,T型和H型斩波电路的基本结构、工作原理、波形分析和必要的参数计算,以及变压器隔离型的DC/DC变换器的工作原理。
教学提示:
重点让学生掌握几种常见的直流斩波电路的工作原理、波形分析和必要的参数计算,弄清H型斩波电路的双极性、单极性和受限单极性的意义;掌握几种常见的隔离型的DC/DC 变换器的工作原理。
第六章软开关技术
介绍了软开关的基本概念和各种软开关的分类,详细分析零电压开关准谐振电路、谐振直流环、移相全桥零电压开关PWM电路和零电压转换电路的工作原理。
教学提示:
重点掌握软开关的基本概念和软开关的分类,零电压开关准谐振电路的工作原理,移相全桥零电压开关PWM电路的工作原理。
建议选用教材和参考书目
选用教材:《电力电子技术》张兴、杜少武等编清华大学出版社 2006
主要参考书:《电力电子技术》(第四版)王兆安黄俊主编机械工业出版社 2000
实验内容见:《电力电子技术》课程实验教学大纲
《电力电子技术》课程实验教学大纲
一、实验目的与任务
实验目的是让学生掌握与巩固课堂所学知识,培养灵活运用所学知识来分析和解决实际系统运行中出现各种问题的能力,学会处理实验数据和编写实验报告的方法。
二、实验基本要求
完成实验教学大纲规定的各项实验任务,客观认真地填写实验数据,实验结束后应认真处理实验数据,编写实验报告,及时上缴任课教师。
三、实验原理
电力电子器件的导通原理及驱动控制特性,移相控制的可控整流及有源逆变原理,直流斩波原理,SPWM变频原理。
百度文库- 好好学习,天天向上-7。