电力电子复习资料

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1、1、电力变换通常可分为:交流变直流(AC—DC)、直流变交流、直流变直流、交流变交流,交流变直流称整流,直流变交流称逆变。P12、电力电子器件的特征:电力电子器件直接用于处理电能的主电路。P10(1)电力电子器件所能处理电功率的大小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数。(2)因为处理的电功率较大,所以为了减小本身的损耗,提高效率,电力电子器件一般工作在开关状态。(3)在实际应用中,电力电子器件往往需要有信息电子电路来控制。(4)尽管工作在开关状态,但是电力电子器件本身的功率损耗率仍远大于信息电子器件,因而为了保证不至于因为损耗散发的热量导致器件温度

2、过高而损坏,不仅在器件的封装上较讲究散热,在其工作期间也需要安装散热器。3、电力电子器件分类:半控型器件:通过控制信号来控制其导通而不能控制器关断全控型器件:通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制器关断不可控器件:不能用来控制信号来控制其通断按驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质分为:电流驱动型(晶体三极管)、电压驱动型(场效应管)又可分为单极型、双极型、复合型。P124、肖特基二极管的优点:反向恢复时间很短(10~40ns),正向恢复过程也不会有明显的电压过;在反向耐压较低的场合;反向漏电流较大且对温度敏感,因此反向稳态损耗不能忽略,而且必

3、须更严格地限制其工作温度。5、晶闸管导通条件及导通原理:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)或者Uak>0且Ugk>0。原理可以用双晶体管模型来解释。P20晶闸管关断条件及原理:去掉阳极所加正向电压,或给阳极施加反压,或设法使流经晶闸管的电流降低到接近于零的某一值以下。6、晶闸管的主要参数:电压定额:断态重复峰值电压、反向重复峰值电压、通态(峰值)电压电流定额:通态平均电流、维持电流、擎住电流、浪涌电流动态参数:断态电压临界上升率、通态电流临界上升率7、电力MOSFET的基本特性P31:①漏极直流电流和栅源间的电压的关系反映了输入电压和输出电流

4、的关系,为MOSFET的转移特性②MOSFET:电压控制型器件,其输入阻抗极高,输入电流非常小③MOSFET的跨导Gfs:Id与Vgs关系曲线的斜率关系。④电力MOSFET工作状态:即截止区和非饱和区工作状态:即截止区和非饱和区之间⑤MOSFET的漏极伏安特性,即输出特性:截止区、饱和区、非饱和区8、整流电路分类:P43按组成器件:不可控、半控、全控按电路结构:桥式电路、零式电路按交流输入相数:单相电路、多相电路整流电路分:相位控制整流电路、斩波控制整流电路按变压器二次电流的方向:单向、双向;又分为单拍电路和双拍电路9、相控方式P44:通过控制触发脉冲的相位来

5、控制直流输出电压大小的方式,即相位控制方式10、触发延迟角P44:从晶闸管开始承受正向阳极电压起,到施加触发脉冲止的电角度,用α表示,也称触发角或控制角。导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度用θ表示。θ=π-α。11、三相半波可控整流电路的缺点P44:变压器二次侧有无直流电流分量流过,每相只有1/3周期导电,变压器利用率低。12、晶闸管的基本特性:(1)静态特性:①当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通②当晶闸管承受正向电压时,仅在,门极有触发电流的情况下晶闸管才可能开通③晶闸管一旦导通,门极就会失去控制,不论门极触发电流是

6、否还存在,晶闸管都保持导通。④若要使已导通的晶闸管关断,只能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个数值以下。(2)动态特性:①开通过程②关断过程13、晶闸管的派生器件有哪些?P24答:快速晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、光控晶闸管14、典型全控型器件有哪些?P25答:门极可关断晶闸管、电力晶体管、电力场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管15、变压器漏感对整流电路的影响P61:①出现换流重叠角g,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减小,有利于晶闸管的安全开通;④换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/d

7、t,可能使晶闸管误导通。16、换向重叠角P61:换向过程持续的时间,用电角度γ表示。17、输出平均电流×平均电流是否为负载消耗功率?18、整流电路的谐波和功率因数P69:谐波:频率为基数频率整数倍(大于1)的分量谐波次数:谐波频率和基波频率的整数比基波:频率与工频相同的分量功率因数:正弦电路中,非正弦电路中,19、平衡电抗器的作用P76:保证两组整流电路同时工作。20、多重化整流电路的好处P79:随着整流装置功率的进一步加大,它所产生的谐波,无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,采用多重化整流电路,将几个整流电路多重联结可以减少交流测输入电流的谐波,而

8、对晶闸管多重整流电路采用顺序控制的方法

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