电力电子技术3.doc

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1、1、试说明PWM控制的基本原理。PWM控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。即通过对一系列脉冲的宽度进行调制来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。在采样控制理论中有一条重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。上述原理称为面积等效原理。以正弦pWM控制为例。把正弦半波分成Ⅳ等份,就可把其看成是N个彼此相连的脉冲列所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于/n,但幅值不等且脉冲顶部不是水平直线而是曲线,各脉冲幅值按

2、正弦规律变化。如果把上述脉冲列利用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合,且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积(冲量)相等,就得到PWM波形。各PWM脉冲的幅值相等而宽度是按下弦规律变化的。根据面积等效原理,PWM波形和正弦半波是等效的。对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。可见,所得到的PWM波形和期望得到的正弦波等效。2、试分别简述升降压斩波电路和Cuk斩波电路的基本工作原理。其工作原理为:V通时,电源E经V向L供电使其贮能,此时电流为i1。同时,

3、C维持输出电压恒定并向负载R供电。V断时,L的能量向负载释放,电流为i2。负载电压极性为上负下正,与电源电压极性相反,该电路也称作反极性斩波电路。Cuk斩波电路及其等效电路如下图其工作原理为V通时,E—L1—V回路和R—L2—C—V回路有电流。V断时,E—L1—C—VD回路和R—L2—VD回路有电流。输出电压的极性与电源电压极性相反。电路相当于开关S在A、B两点之间交替切换。3、α为60度时,三相桥式全控整流电路,带电阻性负载,输出电压波形处于连续和断续的临界状态。4、单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中

4、含有哪些次数的谐波?其中幅值最大的是哪一次?变压器二次侧电流中含有哪些次数的谐波?其中主要的是哪儿次?单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有2K(K=l、2、3…)次谐波,其中幅值最大的是2次谐波。变压器二次侧电流中含有2K+l(K=Ⅰ、2,3……)次即奇次谐波,其中主要的有3次、5次谐波。5、换流方式各有那儿种?各有什么特点?器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件采用此换流方式。电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。负载换流:由负载提供换流电压,当负载

5、为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流。强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管强追施加反向电压换流称为强迫换流。通常是利用附加电容上的能量实现,也称电容换流。晶闸管电路不能采用器件换流,根据电路形式的不同采用电网换流、负载换流和强迫换流3种方式。6、三相半波可控整流电路电阻性负载时,电路的移相范围0º--150º,三相全控桥电阻性负载时,电路的移相范围0º--120ºº,三相半控桥电阻性负载时,电路的移相范围0º--180º7、对变流电路实施过电压保护时,过电压保护用到的主要元件有压敏

6、电阻;阻容吸收;硒堆;避雷器8、逆变器按直流侧提供的电源的性质来分,可分为电压型逆变器和;电流型逆变器。9、交流调压电路和交流调功电路有什么区别?二者各运用于什么样的负载?为什么?交流调压电路和交流调功电路的电路形式完全相同,二者的区别在于控制方式不同。交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。而交流调功电路是将负载与交流电源接通几个波,再断开几个周波,通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软起动

7、,也用于异步电动机调速。在供用电系统中,还常用于对无功功率的连续调节。此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。如采用晶闸管相控整流电路,高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联;同样,低电压大电流直流电源需要很多晶闸管并联。这都是十分不合理的。采用交流调压电路在变压器一次侧调压,其电压电流值都不太大也不太小,在变压器二次侧只要用二极管整流就可以了。这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。由于控制对象的时间

8、常数大,没有必要对交流电源的每个周期进行频繁控制。10、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、一系列幅度相等,脉宽与正弦波幅值成正比的脉冲列来等效正波。11、电力电子器件工作时产生过电压的原因及防止措施有哪些?由分闸,合闸产生的操作过电压、雷击引起的雷击过电压、晶闸管换相过程中产生的换相电压。并联续流=集管令控元件的换相时产生的换相电压措施:压触发电阻,

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