电力电子技术 简答题及答案
电力电子技术习题(附参考答案)

电力电子技术习题(附参考答案)一、选择题1. 电力电子技术的主要研究对象是()。
A. 电力系统B. 电子设备C. 电力电子器件及其应用D. 控制电路答案:C2. 电力电子器件的主要类型包括()。
A. 晶体二极管B. 晶体三极管C. 功率晶体管D. 门极可关断晶闸管答案:C3. 电力电子变换器的主要功能是()。
A. 电压变换B. 电流变换C. 频率变换D. 以上都是答案:D4. 电力电子技术的应用领域包括()。
A. 电力系统B. 电机控制C. 电动汽车D. 以上都是答案:D5. 电力电子技术的研究方法主要包括()。
A. 理论分析B. 仿真分析C. 实验研究D. 以上都是答案:D二、填空题1. 电力电子技术是利用()对电能进行高效变换的技术。
答案:功率半导体器件2. 电力电子器件的主要类型有()。
答案:晶闸管、GTO、MOSFET、IGBT等3. 电力电子变换器的主要功能有()。
答案:电压变换、电流变换、频率变换4. 电力电子技术的应用领域包括()。
答案:电力系统、电机控制、电动汽车、新能源等5. 电力电子技术的研究方法有()。
答案:理论分析、仿真分析、实验研究三、判断题1. 电力电子技术只涉及电力系统方面的内容。
()答案:错误2. 电力电子器件具有体积小、重量轻、开关速度快等特点。
()答案:正确3. 电力电子变换器的主要功能是电压变换。
()答案:错误4. 电力电子技术的应用领域仅限于电力系统。
()答案:错误5. 电力电子技术的研究方法只有理论分析。
()答案:错误四、简答题1. 简述电力电子技术的定义及其在电力系统中的应用。
答案:电力电子技术是利用功率半导体器件对电能进行高效变换的技术。
在电力系统中,电力电子技术主要用于实现电能的电压、电流、频率和波形等变换,提高电能的利用效率,满足各种用电设备的需求。
2. 简述电力电子器件的主要类型及其特点。
答案:电力电子器件的主要类型包括晶闸管、GTO、MOSFET、IGBT等。
电力电子技术试题及答案

电力电子技术试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电力电子技术主要研究的是()。
A. 电力系统的运行与控制B. 电力系统的规划与设计C. 电力电子器件及其应用D. 电力系统的保护与自动化答案:C2. 下列哪个不是电力电子技术中常用的电力电子器件?()A. 晶闸管B. 绝缘栅双极晶体管C. 继电器D. 功率场效应晶体管答案:C3. 电力电子变换器的主要功能是()。
A. 功率放大B. 电压变换C. 电流变换D. 以上都是答案:D4. 电力电子技术在以下哪个领域应用最为广泛?()A. 通信技术B. 电力系统C. 计算机技术D. 机械制造答案:B5. 晶闸管的导通条件是()。
A. 阳极电压高于阴极电压B. 门极电压高于阳极电压C. 阳极电流大于阴极电流D. 门极电流大于零答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 电力电子技术在以下哪些领域有应用?()A. 电力系统B. 交通系统C. 工业自动化D. 家用电器答案:ABCD2. 电力电子变换器可以实现以下哪些功能?()A. 交直流转换B. 直流电压变换C. 交流电压变换D. 功率因数校正答案:ABCD3. 下列哪些是电力电子技术中常用的控制方式?()A. 脉宽调制B. 脉冲频率调制C. 恒压控制D. 恒流控制答案:ABD三、填空题(每题2分,共10分)1. 电力电子技术中,______是一种常用的交流-直流变换器。
答案:整流器2. 电力电子器件的开关特性决定了其在______电路中的应用。
答案:开关电源3. 电力电子技术在______领域可以实现能量的高效转换。
答案:新能源4. 电力电子变换器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过______实现控制。
答案:调制技术5. 电力电子技术在______系统中可以实现对电机的精确控制。
答案:伺服驱动四、简答题(每题5分,共20分)1. 简述电力电子技术在电力系统中的应用。
答案:电力电子技术在电力系统中的应用主要包括电力系统的稳定控制、电能质量的改善、电力系统的自动化管理、以及电力系统的保护等。
电子行业电力电子技术习题解答

电子行业电力电子技术习题解答问题一:什么是电力电子技术?电力电子技术是应用电子技术在电力系统中实现电能的控制、调节和变换的一门学科。
它通过使用电力电子器件,例如晶闸管、可控硅等,以实现电能的变换和控制,从而提高电力系统的效能和可控性。
电力电子技术在现代电力系统中发挥着重要的作用,它在交流输电、直流输电、电力质量调节等方面都有广泛的应用。
问题二:晶闸管在电力电子技术中的作用是什么?晶闸管是一种常见且重要的电力电子器件。
它可以控制电流的通断,可以在交流电路中实现电能的控制和变换。
晶闸管可以将交流电转换为直流电,或者将直流电转换为交流电。
它在电力电子技术中广泛应用于电力调速、电力变频、电力质量控制等方面。
晶闸管具有导通压降低、开关速度快的特点,在高功率应用中具有明显的优势。
问题三:请简要介绍交流-直流变换的原理及应用。
交流-直流变换是指将交流电转换为直流电的过程。
在电力电子技术中,这一过程实际上是通过使用晶闸管等电力电子器件实现的。
具体来说,通过控制晶闸管的通断,可以将交流电的正半周或者负半周剔除,从而得到一个平滑的直流电信号。
这个过程通常称为整流。
交流-直流变换在电力电子技术中有很多应用。
其中一个重要的应用是在直流输电系统中。
直流输电系统可以实现长距离的电能传输,利用交流-直流变换技术,可以将交流电转换为直流电进行输送。
另一个重要的应用领域是电动汽车充电。
通过交流-直流变换技术,可以将家庭交流电转换为电动汽车所需的直流电进行充电。
问题四:逆变器在电力电子技术中的作用是什么?逆变器是一种将直流电转换为交流电的电力电子装置。
它通常由多个晶闸管和二极管组成,通过控制晶闸管的通断可以将直流电转换为需要的交流电。
逆变器在电力电子技术中有很多应用。
逆变器在太阳能发电系统中扮演着重要的角色。
太阳能电池板产生的电能为直流电,而家庭电器一般采用交流电作为电源。
通过使用逆变器,可以将太阳能发电系统产生的直流电转换为交流电,供给家庭电器使用。
电力电子简答题答案

一、什么叫整流?什么叫逆变?什么叫有源逆变?什么叫无源逆变?答:把交流电变为直流电的过程叫整流;把直流电变为交流电的过程叫做逆变;将直流电变为和电网相同频率的交流电并反送到交流电网的过程称为有源逆变;将直流电变为交流电直接供给负载使用的过程叫无源逆变。
二、说出三相桥式全控整流电路的6种工作状态。
答:VT1VT6,VT1VT2,VT3VT2,VT3VT4,VT5VT4,VY5VT6三、与信息电子电路中的MOSFET相比,电力MOSFET具有怎样的结构特点才使得它具有耐受高电压电流的能力?答:1.电力MOSFET大都采用垂直导电结构,使得硅片中通过电流的有效面积增大,显著提高了二极管的通流能力。
2.电力MOSFET在P区和N区之间多了一层低掺杂N区也称漂移区。
低掺杂N区由于掺杂浓度低而接近于无掺杂的纯半导体材料即本征半导体,由于掺杂浓度低,低掺杂N区就可以承受很高的电压而不被击穿。
四、试分析IGBT和电力MOSFET在内部结构和开关特性上的相似与不同之处.答:IGBT比电力MOSFET在背面多一个P型层,IGBT开关速度高,开关消耗小,具有耐脉冲电流冲击的能力,通态压降较低,输入阻抗高,为电压驱动,驱动功率小。
五、多相多重斩波电路有何优点?答:多相多重斩波电路因在电源与负载间接入了多个结构相同的基本斩波电路,使得输入电源电流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。
六、KJ004脉冲输出引脚为哪两个引脚?输出脉冲之间的相位差为多少?答:1脚和15脚,相差180°七、电气工程是一个一级学科,它包含了哪五个二级学科?答:电气工程一级学科包括电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电气传动、电工理论与新技术五个二级学科八、单极性和双极性PWM调制有什么区别?三相桥式PWM型逆变电路中,输出相电压(输出端相对于直流电源中点的电压)和线电压SPWM波形各有几种电平?答:三角波载波在信号波正半周期或负半周期里只有单一的极性,所得的PWM波形在半个周期中也只在单极性范围内变化,称为单极性PWM控制方式。
(完整版)电力电子技术简答题

2、什么叫逆变失败?逆变失败的原因是什么?答:晶闸管变流器在逆变运行时,一旦不能正常换相,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器输出的平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大的短路电流,这种情况叫逆变失败,或叫逆变颠覆。
造成逆变失败的原因主要有:(2 分)触发电路工作不可靠。
例如脉冲丢失、脉冲延迟等。
晶闸管本身性能不好。
在应该阻断期间管子失去阻断能力,或在应该导通时不能导通。
交流电源故障。
例如突然断电、缺相或电压过低等。
换相的裕量角过小。
主要是对换相重叠角估计不足,使换相的裕量时间小于晶闸管的关断时间。
逆变失败后果会在逆变桥与逆变电源之间产生强大的环流,损坏开关器件(4 分)防止逆变失败采用最小逆变角B min防止逆变失败、晶闸管实现导通的条件是什么?关断的条件及如何实现关断?答:在晶闸管阳极——阴极之间加正向电压,门极也加正向电压,产生足够的门极电流lg,则晶闸管导通,其导通过程叫触发。
关断条件:使流过晶闸管的阳极电流小于维持电流。
(3 分)实现关断的方式:1>减小阳极电压。
2>增大负载阻抗。
3>加反向电压。
3、为什么半控桥的负载侧并有续流管的电路不能实现有源逆变?( 5 分)答:由逆变可知,晶闸管半控桥式电路及具有续流二极管电路,它们不能输出负电压Ud 固不能实现有源逆变。
(5 分)2、电压型逆变电路的主要特点是什么?(8 分)(1)直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;(2 分)(2)输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;(3 分)(3)阻感负载时需提供无功。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管。
(3 分)3、逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作?答:逆变电路必须同时具备下述两个条件才能产生有源逆变:(1)变流电路直流侧应具有能提供逆变能量的直流电源电势Ed,其极性应与晶闸管的导电电流方向一致。
(3 分)(2)变流电路输出的直流平均电压Ud 的极性必须为负(相对于整流时定义的极性) ,以保证与直流电源电势Ed 构成同极性相连,且满足Ud<Ed 。
(完整版)电力电子技术简答题

(完整版)电⼒电⼦技术简答题2、什么叫逆变失败?逆变失败的原因是什么?答:晶闸管变流器在逆变运⾏时,⼀旦不能正常换相,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器输出的平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很⼤的短路电流,这种情况叫逆变失败,或叫逆变颠覆。
造成逆变失败的原因主要有:(2 分)触发电路⼯作不可靠。
例如脉冲丢失、脉冲延迟等。
晶闸管本⾝性能不好。
在应该阻断期间管⼦失去阻断能⼒,或在应该导通时不能导通。
交流电源故障。
例如突然断电、缺相或电压过低等。
换相的裕量⾓过⼩。
主要是对换相重叠⾓估计不⾜,使换相的裕量时间⼩于晶闸管的关断时间。
逆变失败后果会在逆变桥与逆变电源之间产⽣强⼤的环流,损坏开关器件(4 分)防⽌逆变失败采⽤最⼩逆变⾓B min防⽌逆变失败、晶闸管实现导通的条件是什么?关断的条件及如何实现关断?答:在晶闸管阳极——阴极之间加正向电压,门极也加正向电压,产⽣⾜够的门极电流lg,则晶闸管导通,其导通过程叫触发。
关断条件:使流过晶闸管的阳极电流⼩于维持电流。
(3 分)实现关断的⽅式:1>减⼩阳极电压。
2>增⼤负载阻抗。
3>加反向电压。
3、为什么半控桥的负载侧并有续流管的电路不能实现有源逆变?( 5 分)答:由逆变可知,晶闸管半控桥式电路及具有续流⼆极管电路,它们不能输出负电压Ud 固不能实现有源逆变。
(5 分)2、电压型逆变电路的主要特点是什么?(8 分)(1)直流侧为电压源或并联⼤电容,直流侧电压基本⽆脉动;(2 分)(2)输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同⽽不同;(3 分)(3)阻感负载时需提供⽆功。
为了给交流侧向直流侧反馈的⽆功提供通道,逆变桥各臂并联反馈⼆极管。
(3 分)3、逆变电路必须具备什么条件才能进⾏逆变⼯作?答:逆变电路必须同时具备下述两个条件才能产⽣有源逆变:(1)变流电路直流侧应具有能提供逆变能量的直流电源电势Ed,其极性应与晶闸管的导电电流⽅向⼀致。
电力电子技术测试题与答案

电力电子技术测试题与答案一、单选题(共25题,每题1分,共25分)1.电流型三相桥式逆变电路,120°导通型,则在任一时刻开关管导通的个数是不同相的上、下桥臂()。
A、共四只B、各一只C、各二只D、共三只正确答案:B2.α为()度时,三相半波可控整流电路,电阻性负载输出的电压波形,处于连续和断续的临界状态。
A、30度B、120度,C、0度D、60度正确答案:A3.具有自关断能力的电力半导体器件称为()A、全控型器件B、半控型器件C、触发型器件D、不控型器件正确答案:A4.单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围是()A、180°B、90°C、120°D、150°正确答案:A5.可在第一和第四象限工作的变流电路是()A、接有续流二极管的单相半波可控变流电路B、单相半控桥C、三相半波可控变流电路D、接有续流二极管的三相半控桥正确答案:C6.三相全波可控整流电路电阻性负载中,控制角的最大移相范围是()。
A、180°B、150°C、90°D、120°正确答案:D7.降压斩波电路中,已知电源电压Ud=16V,负载电压Uo=12V,斩波周期T=4ms,则开通时Ton=()A、3msB、4msC、1msD、2ms正确答案:A8.三相桥式全控整流电路,电阻性负载时的移相范围为()度。
A、0~120B、0~180C、0~90D、0~150正确答案:A9.在晶闸管应用电路中,为了防止误触发,应使干扰信号的幅值限制在()A、安全工作区B、不触发区C、可靠触发区D、不可靠触发区正确答案:B10.采用多重化电压源型逆变器的目的,主要是为()。
A、减小输出谐波B、增大输出幅值C、减小输出功率D、减小输出幅值正确答案:A11.对于升降压直流斩波器,当其输出电压小于其电源电压时,有()。
A、α无法确定B、0.5<α<1C、0<α<0.5D、以上说法均是错误的正确答案:C12.将直流电能转换为交流电能供给负载的变流器是()A、有源逆变器B、A/D变换器C、D/A变换器D、无源逆变器正确答案:D13.晶闸管的伏安特性是指()A、阳极电压与门极电流的关系B、门极电压与门极电流的关系C、阳极电压与阳极电流的关系D、门极电压与阳极电流的关系正确答案:C14.三相桥式全控整流电路,大电感负载,当α=()时整流平均电压Ud=0。
电力电子技术简答题+答案

四、简答题1.晶闸管并联使用时需解决什么问题?如何解决?当晶闸管并联时就会分别因静态和动态特性参数的差异而存在电路分配不均匀的问题,均流不佳,有的器件电流不足,有的过载,有碍提高整个装置的输出,甚至造成器件和装置的损坏。
当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串后并的方法连接。
2.变压器漏感对整流电路有一些什么影响?(1)出现换相重叠角γ,整流输出电压平均值U d降低。
(2)整流电路的工作状态增多(3)晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全开通。
有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。
(4)换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。
(5)换相使电网电压出现缺口,成为干扰源3.交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?交流调压电路和交流调功电路的电路形式完全相同,二者的区别在于控制方式不同。
交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。
而交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。
交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软起动,也用于异步电动机调速。
交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。
由于控制对象的时间常数大,没有必要对交流电源的每个周期进行频繁控制。
4.无源逆变和有源逆变电路有何不同?两种电路的不同主要是:有源逆变电路的交流侧接电网,即交流侧接有电源。
而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。
5.说明PWM控制的基本原理。
PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。
即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
在采样控制理论中有一条重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。
效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。
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1•晶闸管导通和关断条件是什么?当晶闸管上加有正向电压的同时,在门极施加适当的触发电压,晶闸管就正向导通;当晶闸管的阳极电流小于维持电流时,就关断,只要让晶闸管两端的阳极电压减小到零或让其反向,就可以让晶闸管关断。
2、有源逆变实现的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Uβ为负值;③主回路中不能有二极管存在。
3、什么是逆变失败,造成逆变失败的原因有哪些?如何防止逆变失败?答:1逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。
2逆变失败的原因3防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等。
4、电压型逆变器与电流型逆变器各有什么样的特点?答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路,直流侧是电流源的逆变电路称为电流型逆变电路电压型逆变电路的主要特点是:①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。
直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。
②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路的主要特点是:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。
直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。
②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电感起缓冲无功能量的作用。
因为反馈无功能量时直流电流并不反向,因此不必像电压型逆变电路那样要给开关器件反并联二极管。
5、换流方式有哪几种?分别用于什么器件?答:换流方式有4 种:器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。
全控型器件采用此换流方式。
电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。
负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时。
强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压换流称为强迫换流。
7、单相全波与单相全控桥从直流输出端或从交流输入端看均是基本一致的,两者的区别?答:1单相全波可控整流电路中变压器是二次侧绕组带中心抽头,结构较复杂。
绕组集体恶心对铜铁等材料的消耗比单相全控桥多2单相全波可控整流电路中只用两个晶闸管,比单相全控桥可控整流电路少两个,相应地,晶闸管的门机驱动也少两个。
3单项全波整流电路中,导电回路只含一个晶闸管,比单相桥少一个,因而管压降也少一个8、桥式全控整流电路、三相桥式全控整流电路中,当负载分别为电阻负载。
答:单相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是0 ~ 180 ,当负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是0 ~ 90 。
三相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是0 ~ 120 ,当负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是0 ~ 90 。
10、交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?答:交流调压电路和交流调功电路的电路形式完全相同,二者的区别在于控制方式不同。
交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。
而交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。
交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软起动,也用于异步电动机调速。
在供用电系统中,还常用于对无功功率的连续调节。
此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。
如采用晶闸管相控整流电路,高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联;同样,低电压大电流直流电源需要很多晶闸管并联。
这都是十分不合理的。
采用交流调压电路在变压器一次侧调压,其电压电流值都不太大也不太小,在变压器二次侧只要用二极管整流就可以了。
这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。
交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。
由于控制对象的时间常数大,没有必要对交流电源的每个周期进行频繁控制。
9、画出降压斩波电路原理图并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,此时电感L 通过二极管VD 向R和M 供电,uo=0。
一个周期内的平均电压Uo=ton/(ton +t off) E 。
输出电压小于电源电压,起到降压的作用11、单极性和双极性PWM调制有什么区别?三相桥式PWM型逆变电路中,输出相电压(输出端相对于直流电源中点的电压)和线电压SPWM波形各有几种电平?答:三角波载波在信号波正半周期或负半周期里只有单一的极性,所得的PWM 波形在半个周期中也只在单极性范围内变化,称为单极性PWM 控制方式。
三角波载波始终是有正有负为双极性的,所得的PWM 波形在半个周期中有正、有负,则称之为双极性PWM 控制方式三相桥式PWM 型逆变电路中,输出相电压有两种电平:0.5Ud 和-0.5 Ud。
输出线电压有三种电平Ud、0、- Ud。
12、三相桥式全控整流电路,其整流输出电压含有哪些谐波?幅值最大的为那一次?答:三相桥式全控整流电路的整流输出电压中含有6k(k=1、2、3……)次的谐波,其中幅值最大的是6 次谐波。
变压器二次侧电流中含有6k 1(k=1、2、3……)次的谐波,其中主要的是5、7 次谐波。
13、试分析为何正激电路在开关S关断到下一次开通的一段时间内必须使励磁电流降回零?答:否则下一个开关周期中,励磁电流将在本周期结束时的剩余值基础上继续增加,并在以后的开关周期中依次累积起来,越来越大,从而导致变压器励磁电感饱和,励磁电感饱和后,励磁电流会更加迅速的增长,最终会毁坏电路中的开关元件。
14、多相多重斩波电路有何优点?多相多重斩波电路因在电源与负载间接入了多个结构相同的基本斩波电路,使得输入电源电流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。
此外,多相多重斩波电路还具有备用功能,各斩波单元之间互为备用,总体可靠性提高。
15、交交变频电路的最高输出频率是多少?制约输出频率提高的因素是什么?一般来讲,构成交交变频电路的两组变流电路的脉波数越多,最高输出频率就越高。
当交交变频电路中采用常用的 6 脉波三相桥式整流电路时,最高输出频率不应高于电网频率的1/3~1/2。
当电网频率为50Hz 时,交交变频电路输出的上限频率为20Hz 左右。
当输出频率增高时,输出电压一周期所包含的电网电压段数减少,波形畸变严重,电压波形畸变和由此引起的电流波形畸变以及电动机的转矩脉动是限制输出频率提高的主要因素。
17、电力电子装置产生的谐波对公用电网会造成危害,主要包括哪些方面?1)谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电,输电及用电设备的效率,大量的三次谐波流过中型线会使线路过热甚至发生火灾。
2)谐波影响各种电气设备的正常工作,使电机发生机械振动,噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器,电缆等设备过热,使绝缘老化,寿命缩短以致损坏。
3)谐波会引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使上述危害增大,甚至引起事故。
4)谐波会导致继电器保护和自动装置的误动作,并使电气测量仪表计量不准确。
5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。
18、试比较双反星形可控整流电路和三相桥式整流可控电路的异同点。
带平衡电抗器的双反星形可控整流电路与三相桥式全控整流电路相比有以下异同点:①三相桥式电路是两组三相半波电路串联,而双反星形电路是两组三相半波电路并联,且后者需要用平衡电抗器;②当变压器二次电压有效值U2 相等时,双反星形电路的整流电压平均值Ud 是三相桥式电路的1/2,而整流电流平均值Id 是三相桥式电路的 2 倍。
③在两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系是一样的,整流电压ud 和整流电流id 的波形形状一样。
19、逆变电路多重化的目的是什么,串联多重和并联多重各用于什么场合?逆变电路多重化的目的之一是使总体上装置的功率等级提高,二是可以改善输出电压的波形。
因为无论是电压型逆变电路输出的矩形电压波,还是电流型逆变电路输出的矩形电流波,都含有较多谐波,对负载有不利影响,采用多重逆变电路,可以把几个矩形波组合起来获得接近正弦波的波形。
逆变电路多重化就是把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起来,使它们所含的某些主要谐波分量相互抵消,就可以得到较为接近正弦波的波形。
组合方式有串联多重和并联多重两种方式。
串联多重是把几个逆变电路的输出串联起来,并联多重是把几个逆变电路的输出并联起来。
串联多重逆变电路多用于电压型逆变电路的多重化。
并联多重逆变电路多用于电流型逆变电路得多重化。
20、交交变频电路的优缺点是什么?应用在哪些场合?交交变频电路的主要特点是:只用一次变流,效率较高;可方便实现四象限工作;低频输出时的特性接近正弦波。
主要不足是:接线复杂,如采用三相桥式电路的三相交交变频器至少要用36 只晶闸管;受电网频率和变流电路脉波数的限制,输出频率较低;输出功率因数较低;输入电流谐波含量大,频谱复杂。
主要用途:500 千瓦或1000 千瓦以下的大功率、低转速的交流调速电路,如轧机主传动装置、鼓风机、球磨机等场合。
24、变压器漏感对整流电路有哪些影响?1)出现换相重叠角γ,整流输出电压平均值Ud降低2)整流电路的工作状态增多3)晶闸管的di/dt减少,有利于晶闸管的安全开通。
有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。
4)换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。
25•单相桥式半控整流电路什么情况下会发生失控,如何避免?当α突然增至180度或触发脉冲丢失时,会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况,这使ud成为正弦半波,即半周期ud为正弦,另外半周期为ud为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。