电力电子技术复习总结范围-

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1、一.1.电力电子技术通常可分为电力电子器件制造技术和变流一技术两个分支。2.在电流型逆变器中,输出电压波形为正弦波,输出电流波形为矩形波。3.PWM逆变电路的控制方法有计算法和调制法两种。其屮调制法又可以分为异步调制和同步调制两种。4.为减少自身损耗,提高效率,电力电子器件一般都工作在开关状态,当器件的工作频率较高时,开关损耗会成为主要的损耗。5.单相桥式全控整流电路,在交流电源一个周期里,输岀电压脉动3次。6.在PWM控制电路屮,载波频率与调制信号频率Z比称为载波比,当它为常数时的调制方式称为同步调制。

2、7.有源逆变指的是把直流能量转变成交流能量后送给电网的装置。8.SPWM脉宽调制型变频电路的基本原理是:对逆变电路中开关器件的通断进行有规律的调制,使输出端得到一系列幅值相等脉冲列来等效正弦波。從a®©餡須创电須尊导饱倔豹©D0o11.改变频率的电路称为变频电路,变频电路可以分为交交变频电路和交直交变电路两种类型,前者又称为直接变频电路,后者又称为间接变频电路。12.三相桥式全控整流电路中帯大电感负载,控制角Q的范围是—0°到90°。13.直流斩波电路是一种变换电路。14.在单相半控桥式带电感性负载电路中

3、,在负载两端并联一个续流二极管的作用是防止失控现象产牛°15.三相全控桥式整流电路带电阻负载,当触发角a=0°时,输出的负载电压平均值为2.34U2。16.单相桥式全控整流电路电阻性负载的移相范围为,三相桥式全控整流电路电阻性负载的移相范围为0°~120°.17.对于单相全波电路,当控制角0

4、控制角a为等于0时,输出电压为0。20.当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极加何种极性触发电压,管子都将工作在-关断一状态。19.电阻性负载三相半波可控整流电路,相电压的有效值为0,当控制角必30。吋,整流输出电压平均值等于1.17U2COSa1.41U2sin«。20.电流型三相桥式逆变电路,120度导通型,在任一时刻开关管导通的个数是不同相的上下桥臂各1—只。一.1.电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路屮没有反馈二极管?电压型逆变器当交流侧为阻感性负载时,需要向电源反馈无功功率

5、。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,逆变桥各臂开关器件都反并联了反馈二极管而对电流型逆变器来说,当交流侧为阻感负载时,也需要提供无功能量反馈,但直流电感起缓冲无功能量的作用,因反馈无功能量时,直流电流并不反向,因此不必像电压型逆变器那样要给开关器件反并联二极管。2.GTO和普通晶闸管同为PNPN结构,为什么GTO能够自关断,而普通晶闸管不能?GTO和普通晶闸管同为PNPN结构,由P1N1P2和N1P2N2构成两个晶体管VI、V2,分别具有共基极电流增益1a和2a,

6、由普通晶闸管的分析可得,1a+2a=1是器件临界导通的条件。l^+2a>1,两个等效晶体管过饱和而导通;la+2aVI,不能维持饱和导通而关断。GTO之所以能够自行关断,而普通晶闸管不能,是因为GTO与普通晶闸管在设计和工艺方面有以下几点不同:1)GTO在设计时2a较大,这样晶体管V2控制灵敏,易于GTO关断;2)GTO导通时的1a+2a更接近于1,普通晶闸管la+2a3?1.15,而GTO则为la+2a?1.05,GTO的饱和程度不深,接近于临界饱和,这样为门极控制关断提供了有利条件;3)多元集成结构使

7、每个GTO元阴极面积很小,门极和阴极间的距离大为缩短,使得P2极区所谓的横向电阻很小,从而使从门极抽出较大的电流成为可能。3.试分析IGBT和MOSFET在内部结构和开关特性上的相似与不同Z处。IGBT比电力MOSFET在背面多了一个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。4.交交变频电路的主要特点和不足是什么?其主要用途是什么?特点: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。不足:接线复杂,受电网频率

8、和交流电路脉波数的限制,,输出频率较低频谱复杂。用途1000KW以下的大功率,低转速的交流调速电路,如,鼓风机。5.电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管?俗鱼鳧迴邑灸翊西邑灸剧痔帶盛弟用违色创屈园园侑遂?麼囹⑥逼孕园裁融屈园凰及紀灸恿。盪笺@3闵崖舒民奧閒。盪寻餐⑥圉舒琼昌餐©颇3個囤场虺囹过駆毘芻徑迫圈茨创枣庐迫越發灸剧创匾囱?=园越囹甸島⑪吕氈观创缱锯窓旦摯噩圉隣尿国m7.交交变频电

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