电力电子学-晶闸管

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1、目录·第十章第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路10.1电力半导体器件10.2单相可控整流电路10.3三相可控整流电路10.4逆变器10.5晶闸管的触发电路10.6晶闸管的串并联和保护第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路①掌握晶闸管的基本工作原理、特性和主要参数的含义;②掌握几种单相和三相基本可控整流电路的工作原理及其特点(特别是在不同性质负载下的工作特点);③熟悉逆变器的基本工作原理、用途和控制;④了解晶闸管工作时对触发电路的要求和触发电路的基本工作原理。基本要求第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路①晶闸管的导通与关断条件,可控性;②晶闸管单相和三相基本可控整流电路在不同性质负载下的

2、工作特点;③晶闸管额定通态平均电流的含义及基本可控整流电路中的选择和额定电压的选择。①整流电路接电感性负载、电动势负载时的工作情况;②额定通态平均电流的选择;③逆变器的工作原理。重点难点第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述1.什么是电力电子技术2.电力电子技术的发展史3.电力电子技术的应用信息电子技术包括:模拟电子技术、数字电子技术,主要用于信息处理。电力电子技术应用于电力领域的电子技术,使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术主要用于电力变换。目前电力电子器件均用半导体制成,故称电力半导体器件。电力电子装置的功率,可大到GW,小到数瓦甚至1W以下。第十章电力电子学

3、-晶闸管及其基本电路概述1.什么是电力电子技术模拟电子技术电子技术信息电子技术电力电子技术数字电子技术1.什么是电力电子技术第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述电力——交流和直流两种从公用电网直接得到的是交流,从蓄电池和干电池得到的是直流。交流交流直流直流逆变调压、变频、变相、交流电力控制直流斩波整流进行电力变换的技术称为变流技术电力变换四大类①交流-直流②直流-交流③直流-直流④交流-交流第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述这四类基本变换可以组合成许多复合型电力变换器1.什么是电力电子技术电力变换四大类①交流-直流②直流-交流③直流-直流④交流-交流第十章电力电子学-晶闸管及

4、其基本电路概述1.什么是电力电子技术①AC/DC基本整流电路利用开关器件实现电力变换第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述1.什么是电力电子技术利用开关器件实现电力变换②DC/AC基本逆变电路第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述1.什么是电力电子技术利用开关器件实现电力变换③DC/DC直流降压电路④AC/AC直接变频、变压电路第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述1.什么是电力电子技术利用开关器件实现电力变换第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述电力电子技术可看成“弱电控制强电”的技术,是“弱电和强电的接口”,控制理论是实现该接口的强有力纽带。1.什么是电力电子技术电力电子学

5、60年代出现,1974年,美国的W.Newell用倒三角形对电力电子学进行了描述,被全世界普遍接受。电力电子学电子学电力学控制理论连续、离散电路、器件静止器、旋转电机描述电力电子学的倒三角形第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述电力电子技术的发展分为四个阶段史前期(1957年以前)使用水银整流器(汞整流器),其性能和晶闸管类似。晶闸管时代(1958~70年代)晶闸管,又称晶体闸流管或可控硅整流器(SCR),通过门极控制开通,但不能控制关断,属于半控型器件。目前由于其能承受的电压电流容量仍是器件中最高的,而且工作可靠,所以许多大容量场合仍大量使用SCR。2.电力电子技术的发展史第十章电

6、力电子学-晶闸管及其基本电路概述全控型器件时代(70年代后期)以下列几种为代表:可关断晶闸管(GTO)、电力双极型晶体管(BJT)、电力场效应管(MOSFET)。这些器件可以通过门极(或栅极、基极)控制开通和关断,属于全控型器件。复合器件时代(80年代后期)以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)为代表。发展:功率模块、功率集成电路、智能功率模块等。2.电力电子技术的发展史第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路概述电力电子装置提供给负载的是各种不同的直流电源、恒频交流电源和变频交流电源,它对节省电能有重要意义,因此电力电子技术研究的就是电源技术,也被称为是节能技术。3.电力电子技术的应用一般工

7、业交通运输电力系统电子装置电源家用电器其他第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路在一般工业中的应用轧钢机数控机床冶金工业电解铝第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路在交通运输中的应用第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路静止无功补偿器SVC高压直流装置HVDC柔性交流输电FACTS在电力系统中的应用第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路在电力系统中的应用新型能源第十章电力电子学-晶闸管及其基本电路在电子装置电源中的应用程控交换机电子装置微型计算机第十章

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