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电力电子技术
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工业技术

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:樊立萍,王忠庆主编
  • 出 版 社:北京:中国林业出版社;北京:北京大学出版社
  • 出版年份:2006
  • ISBN:7503844116
  • 页数:265 页
图书介绍:本书分为10章,详细介绍了电力电子器件的结构、原理、特性及驱动与保护方法。
《电力电子技术》目录

1.1 本课程教学要求 1

1.1.1 本课程任务 1

1.1.2 本课程的基本要求 1

1.2 电力电子技术发展概况 1

1.2.1 电力电子技术内涵 1

第1章 绪论 1

1.2.2 电力电子器件的发展 2

1.2.3 变流电路的发展 4

1.2.4 控制技术的发展 5

1.4.1 电源 6

1.3 变流电路分类与功能 6

1.4 电力电子技术应用 6

1.4.2 电气传动 8

1.4.3 电力系统 8

习题 10

第2章 电力电子器件 11

2.1 电力电子器件分类 11

2.1.1 按受控方式分 12

2.1.2 按载流子类型分 12

2.2.1 晶闸管基本结构 13

2.2 晶闸管原理与特性 13

2.1.3 按控制信号性质分 13

2.2.2 晶闸管工作原理 14

2.2.3 晶闸管基本特性 16

2.2.4 晶闸管主要参数 20

2.3 特殊用途晶闸管 23

2.3.1 快速晶闸管 23

2.3.2 逆导晶闸管 24

2.3.3 双向晶闸管 24

2.3.4 光控晶闸管 25

2.4.1 功率晶体管GTR 26

2.4 常用全控型器件 26

2.4.2 门极可关断晶闸管GTO 31

2.4.3 功率场效应晶体管(P-MOSFET) 34

2.4.4 绝缘栅双极型晶体管IGBT 37

2.4.5 功率集成电路PIC 40

习题 45

第3章 相控整流电路 47

3.1 单相相控整流电路 47

3.1.1 单相半波相控整流电路 47

3.1.2 单相桥式半控整流电路 51

3.1.3 单相桥式全控整流电路 54

3.2.1 三相半波相控整流电路 58

3.2 三相相控整流电路 58

3.2.2 三相桥式全控整流电路 67

3.2.3 三相桥式半控整流电路 74

3.3 整流电路的谐波分析 78

3.3.1 m脉波相控整流电压通用公式 78

3.3.2 单相和三相桥式相控整流谐波特性 80

3.4 有源逆变原理 81

3.4.1 电网与直流电动机间的能量转换 81

3.4.2 有源逆变的工作原理 82

3.5 三相有源逆变电路 83

3.5.1 三相半波有源逆变电路 84

3.5.2 三相桥式逆变电路 86

3.6 逆变失败及最小逆变角的确定 87

3.6.1 逆变失败的原因 87

3.6.2 换相重叠角 88

3.6.3 最小逆变角的确定及常用方法 92

3.7 晶闸管直流可逆拖动系统的工作原理 93

3.7.1 用接触器控制直流电动机正反转的电路 93

3.7.2 采用两组晶闸管反并联的可逆电路 94

习题 96

4.1.1 晶闸管触发电路 99

4.1 电力电子器件的驱动 99

第4章 电力电子器件的驱动与保护 99

4.1.2 GTO驱动电路 109

4.1.3 GTR驱动电路 111

4.1.4 IGBT驱动电路 115

4.2 电力电子器件的保护 120

4.2.1 电力电子器件的散热技术 120

4.2.2 电力电子器件的保护 123

4.2.3 缓冲电路 128

习题 132

5.1 斩波电路的基本原理 133

第5章 直流斩波电路 133

5.2 降压斩波电路(Buck电路) 134

5.2.1 电路结构与基本原理 134

5.2.2 连续导电模式 134

5.2.3 断续导电模式 136

5.2.4 输出电压纹波 137

5.3 升压斩波电路(Boost电路) 137

5.3.1 电路结构与基本原理 138

5.3.2 连续导电模式 138

5.3.3 断续导电模式 139

5.4.2 连续导电模式 141

5.4.1 电路结构 141

5.4 升降压斩波电路(Buck-Boost电路) 141

5.3.4 输出电压纹波 141

5.4.3 断续导电模式 143

5.5 Cuk斩波电路 143

5.5.1 电路结构 144

5.5.2 连续导电模式 144

5.5.3 断续导电模式 145

5.6 其他形式斩波电路 145

5.6.1 Sepic斩波电路 145

习题 146

5.6.2 Zeta斩波电路 146

第6章 交流变换电路 148

6.1 交流变换器类型 148

6.2 晶闸管交流开关 149

6.2.1 简单交流开关及应用 149

6.2.2 由过零触发开关电路组成的单相交流调功器 151

6.2.3 固态开关 154

6.3 交流调压电路 155

6.3.1 单相交流调压电路 155

6.3.2 三相交流调压电路 163

6.4.1 交-交变频电路的用途 168

6.4 交-交变频电路 168

6.4.2 单相交-交变频电路 170

6.4.3 三相交-交变频电路 175

习题 179

第7章 逆变电路 180

7.1 无源逆变原理 180

7.1.1 器件换流方式 181

7.1.2 逆变器的工作原理 182

7.2 单相逆变电路 183

7.2.1 单相半桥逆变电路 183

7.2.2 单相全桥逆变电路 184

7.3 三相逆变电路 187

7.3.1 电压型三相桥式逆变电路 188

7.3.2 电流型三相桥式逆变电路 192

7.4 逆变器的PWM控制技术 194

7.4.1 PWM控制的基本原理 195

7.4.2 PWM逆变电路的控制方式 197

7.4.3 PWM跟踪控制技术 201

7.4.4 SPWM生成方法 206

7.4.5 PWM逆变电路的谐波抑制 209

习题 217

8.1.1 硬开关的局限性 219

8.1 软开关的基本概念 219

第8章 软开关技术 219

8.1.2 软开关及其特点 220

8.1.3 软开关的分类 222

8.2 基本软开关电路 223

8.2.1 ZVS准谐振变换电路 224

8.2.2 ZCS准谐振变换电路 226

8.2.3 ZVS PWM变换电路 229

8.2.4 ZCS PWM变换电路 230

习题 234

9.1.1 什么是电力公害 235

9.1.2 电力公害分类 235

第9章 电力公害及其抑制 235

9.1 电力公害及其分类 235

9.2 谐波产生及其抑制 236

9.2.1 谐波产生机理 236

9.2.2 谐波抑制对策 239

9.3 电磁干扰及其抑制 242

9.3.1 电磁干扰的产生 242

9.3.2 电磁干扰抑制 243

9.4.1 变流装置的功率因数 246

9.4 提高功率因数的对策 246

9.4.2 提高功率因数的原理与方法 247

习题 250

第10章 电力电子技术的应用 251

10.1 直流电源 251

10.1.1 直流电源系统 251

10.1.2 开关模直流电源的控制 252

10.1.3 直流电源的保护 253

10.1.4 电气隔离 254

10.2 不间断电源(UPS) 255

10.1.5 多路输出电源的交叉调节 255

10.2.1 整流电路 256

10.2.2 逆变器 257

10.3 电子镇流器 257

10.4 感应加热 257

10.5 开关模焊接 258

10.6 电动机驱动 259

10.6.1 直流电动机的驱动 259

10.6.2 感应电动机的驱动 262

10.6.3 同步电动机的驱动 264

习题 265

参考文献 266

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