电力电子期末复习材料

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1、1章电力电子技术是用电力电子器件构成电力变换电路和对其进行控制的技术,及构成电力电子装置和电力电子系统的技术电力电了变流技术:用电力电了器件进行电力变换的技术,简称为变流技术B!电力变换四人类:交流一直流、直流一交流、直流一直流和交流一交流。电力电子系统:山控制电路、驱动电路、保护电路和以电力电子器件为核心的主电路组成。通态损耗是器件功率损耗的主要成因。器件开关频率较高时,开关损耗可能成为器件功率损耗的主要因索。半控型器件(Thyristor)——通过控制信号可以控制具导通而不能控制具关断。全控型器件(IGBT,MOSFET)——通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,又称自关断

2、器件。不可控器件(PowerDiode)——不能用控制信号來控制其通断,因此也就不需要驱动电路。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。承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。晶闸管一旦导通,门极就火去控制作用。耍使晶闸筲关断,只能使品闸管的电流降到接近于零的某•数值以下。导通:uGE大于开启电压UGE(〔h)时,MOSFET内形成沟道,为晶体管提供基极电流,IGBT导通。通态压降:电导调制效应使电阻RN减小,使通态压降减小。关断:栅射极间施加反压或不加信号吋,MOSFET内的沟道消失,品体管的基极电流被切断,IGBT关断。驱动电路的基木任务:按

3、控制冃标的要求施加开通或关断的信号。对半控型器件只需提供开通控制信号。对全控型器件则既要提供开通控制信号,乂要提供关断控制倍号。驱动电路还要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节,一般采用光隔离或磁隔离。光隔离一般采用光耦合器磁隔离的元件通常是脉冲变压器——IUGS

4、>20V将导致绝缘层击穿。外因过电压操作过电压雷击过电压内因过电压主要来自雷击和系统操作过程等外因由分闸、合闸等开关操作引起由雷击引起主要來自电力电子装置内部器件的开关过程换相过电压:晶闸管或与全控型器件反并联的二极管在换相结束后,反向电流急剧减小,会由线路电感在器件两端感应出过电压。关断过电压:全控型器件关断时,正向

5、电流迅速降低而山线路电感在器件两端感应出的过电压。—避雷器―变压器静电屏蔽层C—静电感应过电压抑制电容RC1—阀侧浪涌过电压抑制用RC电路RC2—阀侧浪涌过电压抑制用反向阻断式RC电路RV—压敏电阻过电压抑制器RC3—阀器件换相过电压抑制用RC电路RC4—1L流侧RC抑制电路RCD—阀器件关断过电压抑制用RCD电路英中RC3和RCD为抑制内因过电压的措施,属于缓冲电路范畴。过电流——过载和短路两种情况保护措施电子电路作为第一保护措施,快熔仅作为短路时的部分区段的保护,直流快速断路器整定在电子电路动作Z后实现保护,过电流继电器整定在过载吋动作。缓冲电路(SnubberCircuit)

6、:乂称吸收电路,抑制器件的内因过电压、du/dts过电流和di/dt,减小器件的开关损耗。品闸管的串联器件电压分配不均匀静态均压措施:选川参数和特性尽量一致的器件。采用电阻均压,Rp的阻值应比器件阻断吋的正、反向电阻小得多。动态均压措施:选择动态参数和特性尽最一•致的器件。用RC并联支路作动态均压。采用门极强脉冲触发可以显著减小器件开通时间的差杲因静态和动态特性参数的差异而电流分配不均匀。均流措施:挑选特性参数尽量一•致的器件。采用均流电抗器。用门极强脉冲触发也冇助于动态均流。当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串麻并的方法联接O2章整流电路:出现最早的电力电子电路,将交流电变

7、为直流电。aooo"d变压器漏感对整流电路影响的一些结论:出现换相重叠角g,整流输出电压平均值Ud降低。整流电路的工作状态增多。品闸管的di/小减小,有利于晶闸管的安全开通。冇时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dto换相时品闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管谋导通,为此必须加吸收电路。换相使电网电压出现缺口,成为干扰源。电容滤波的单札I不可控整流电路常用于小功率单和交流输入的场合,如目前人量普及的微机、电视机等家电产品中空载吋,•空载时二压2o•重载时,4逐渐趋近于0.94,即趋近于接逬电阻负载时的特性。重载时,Ud逐渐趋近于0.9U2,即趋近于接近电阻负载时

8、的特性电容滤波的三相不可控整流电路输岀电压平均值Ud在(2.34U2~2.45U2)Z间变化基波谐波谐波次数在傅里叶级数中,频率与工频相同的分量频率为基波频率人于1整数倍的分量谐波频率和基波频率的整数比逆变(Invertion)——把直流电转变成交流电,整流的逆过程。逆变电路——把直流电逆变成交流电的电路。有源逆变电路——交流侧和电网连结。应用:直流可逆调速系统、交流绕线转了异步电动机串级调速以及高压直流输电等。无源逆变电路——变流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到

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