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電力電子技術(shù)

作者:劉東方
出版社:科學出版社出版時間:2024-06-01
開本: 其他 頁數(shù): 258
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電力電子技術(shù) 版權(quán)信息

電力電子技術(shù) 內(nèi)容簡介

本書針對電氣工程及其自動化專業(yè)基礎(chǔ)課程教學需要而編寫,內(nèi)容經(jīng)過精心設(shè)計,既保持了學科的完整性,又反映了該領(lǐng)域的近期新技術(shù)成果和工程應(yīng)用情況。內(nèi)容主要包括電力電子技術(shù)定義和應(yīng)用、電力電子器件及其驅(qū)動、直流-直流變換、直流-交流PWM逆變、交流-直流PWM整流和相控整流、交流-交流變換、諧振軟開電路以及電力電子技術(shù)在工程應(yīng)用的案例分析等。涵蓋了現(xiàn)有電力電子技術(shù)本科教學的所有知識內(nèi)容,并每一章都加入了案例分析、仿真設(shè)計,提升學生的學習興趣和熱情

電力電子技術(shù) 目錄

第1章 緒論 1.1 電力電子技術(shù)的定義 1.2 電力電子變換的類型和原理 1.3 電力電子技術(shù)的應(yīng)用 習題 第2章 電力電子器件的原理與特性 2.1 電力電子器件的分類與損耗 2.1.1 電力電子器件的分類 2.1.2 電力電子器件的損耗 2.2 功率二極管 2.2.1 功率二極管的基本特性 2.2.2 功率二極管的主要參數(shù) 2.2.3 功率二極管的主要類型 2.3 晶閘管 2.3.1 晶閘管的結(jié)構(gòu)與工作原理 2.3.2 晶閘管的特性 2.3.3 晶閘管的主要參數(shù) 2.3.4 晶閘管的主要類型 2.4 門極關(guān)斷晶閘管 2.5 功率場效應(yīng)晶體管 2.5.1 功率MOSFET的基本結(jié)構(gòu)和工作原理 2.5.2 功率MOSFET的特性 2.5.3 功率MOSFET的安全工作區(qū) 2.5.4 功率MOSFET的主要參數(shù) 2.6 絕緣柵雙極型晶體管 2.6.1 IGBT的工作原理 2.6.2 IGBT的基本特性 2.6.3 IGBT的擎住效應(yīng)和安全工作區(qū) 2.6.4 IGBT的主要參數(shù) 2.7 集成門極換向晶閘管 2.8 寬禁帶電力電子器件 2.8.1 寬禁帶器件的材料特性 2.8.2 寬禁帶器件的電氣特性 2.9 電力電子器件的共性問題 2.9.1 功率模塊與功率集成電路 2.9.2 電力電子器件的驅(qū)動 2.9.3 電力電子器件的保護 2.9.4 電力電子器件的熱問題 習題 第3章 直-直變換電路 3.1 概述 3.2 Buck變換器 3.2.1 Buck變換器的由來 3.2.2 工作原理分析 3.2.3 邊界條件 3.3 Boost變換器 3.3.1 Boost變換器的由來 3.3.2 工作原理分析 3.3.3 邊界條件 3.4 Buck-Boost變換器 3.4.1 Buck-Boost變換器的由來 3.4.2 工作原理分析 3.4.3 邊界條件 3.5 Cuk變換器 3.5.1 Cuk變換器的由來 3.5.2 工作原理分析 3.6 正激變換器 3.6.1 正激變換器的由來 3.6.2 工作原理分析 3.6.3 雙管正激變換器和推挽變換器 3.7 反激變換器 3.7.1 反激變換器的由來 3.7.2 工作原理分析 3.8 橋式變換器 3.8.1 半橋變換器 3.8.2 全橋變換器 3.9 直-直變換電路仿真 3.9.1 仿真概述 3.9.2 非隔離型直-直變換器仿真 3.9.3 隔離型直-直變換器仿真 習題 第4章 相控整流電路 4.1 概述 4.1.1 相控整流電路的類型 4.1.2 與相控整流電路有關(guān)的幾個概念 4.2 單相橋式全控整流電路 4.2.1 帶阻性負載的單相橋式全控整流電路 4.2.2 帶感性負載的單相橋式全控整流電路 4.2.3 帶反電勢負載的單相橋式全控整流電路 4.3 三相橋式全控整流電路 4.3.1 三相半波可控整流電路 4.3.2 帶阻性負載的三相橋式全控整流電路 4.3.3 帶感性負載的三相橋式全控整流電路 4.4 變壓器漏感對整流電路的影響 4.4.1 換相期間的整流輸出電壓 4.4.2 換相壓降Ud的計算 4.4.3 換相重疊角的計算 4.5 整流電路的諧波和功率因數(shù) 4.5.1 諧波和功率因數(shù)的定義 4.5.2 相控整流電路交流側(cè)諧波和功率因數(shù)分析 4.5.3 直流側(cè)輸出電壓諧波分析 4.6 相控有源逆變電路 4.6.1 相控有源逆變原理及實現(xiàn)條件 4.6.2 橋式整流電路的有源逆變工作狀態(tài) 4.6.3 逆變失敗與*小逆變角 4.7 應(yīng)用案例分析 4.7.1 直流輸電 4.7.2 工業(yè)用相控整流電源 習題 第5章 直-交變換電路與脈寬調(diào)制技術(shù) 5.1 電壓型逆變電路工作原理及其方波控制 5.1.1 單相橋式電壓型逆變電路 5.1.2 三相橋式電壓型逆變電路工作原理及其方波控制 5.2 電流型逆變電路工作原理及其方波控制 5.2.1 單相橋式電流型逆變電路 5.2.2 三相橋式電流型逆變電路工作原理及其方波控制 5.3 脈寬調(diào)制技術(shù) 5.3.1 脈寬調(diào)制的起源與定義 5.3.2 脈寬調(diào)制的基本原理 5.4 載波脈寬調(diào)制技術(shù) 5.4.1 載波脈寬調(diào)制的基本原理 5.4.2 單極性與雙極性調(diào)制 5.4.3 同步與異步調(diào)制 5.4.4 載波脈寬調(diào)制的實現(xiàn)方法 5.5 空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù) 5.5.1 空間矢量的定義 5.5.2 空間電壓矢量脈寬調(diào)制的原理 5.5.3 載波脈寬調(diào)制與空間電壓矢量調(diào)制的內(nèi)在聯(lián)系 5.6 特定次諧波消除脈寬調(diào)制 5.7 電流滯環(huán)跟蹤脈寬調(diào)制 5.8 逆變電路的多重化與多電平化技術(shù) 5.8.1 逆變電路的多重化 5.8.2 逆變電路的多電平化 5.9 三相電壓型逆變器的仿真及其應(yīng)用案例 習題 第6章 交-交變換電路 6.1 交流調(diào)壓電路 6.1.1 相控交流調(diào)壓電路 6.1.2 斬控交流調(diào)壓電路 6.2 交-交變頻電路 6.2.1 相控交-交變頻電路 6.2.2 單相交-交變頻電路 6.2.3 三相交-交變頻電路 6.2.4 矩陣式變換器 6.3 交-交變換電路的應(yīng)用 6.3.1 交流調(diào)壓電路的應(yīng)用 6.3.2 矩陣式變換器的應(yīng)用 習題 第7章 軟開關(guān)技術(shù) 7.1 軟開關(guān)的概念與分類 7.1.1 軟開關(guān)的概念 7.1.2 軟開關(guān)的分類 7.2 準諧振變換器 7.2.1 零電壓開關(guān)準諧振變換器 7.2.2 零電流開關(guān)準諧振變換器 7.3 零開關(guān)PWM變換器 7.3.1 零電壓開關(guān)PWM變換器 7.3.2 零電流開關(guān)PWM變換器 7.3.3 移相控制零電壓開關(guān)PWM全橋變換器 7.4 零轉(zhuǎn)換PWM變換器 7.4.1 零電壓轉(zhuǎn)換PWM變換器 7.4.2 零電流轉(zhuǎn)換PWM變換器 習題 第8章 交-直脈沖整流與有源PFC電路 8.1 交-直脈沖整流與功率因數(shù)校正電路概述 8.2 電壓型PWM整流電路拓撲與工作原理 8.2.1 單相電壓型PWM整流電路拓撲與工作原理 8.2.2 三相電壓型PWM整流電路拓撲與工作原理 8.3 電壓型PWM整流電路控制方法 8.3.1 PWM整流電路的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 8.3.2 PWM整流電路的控制方法 8.4 功率因數(shù)校正變換器 8.4.1 無源PFC電路 8.4.2 有源PFC電路 8.5 單相Boost功率因數(shù)校正變換電路 8.5.1 DCM Boost PFC變換電路 8.5.2 CCM Boost PFC變換電路 8.5.3 BCM Boost PFC變換電路 8.5.4 交錯并聯(lián)Boost PFC變換電路 8.6 單相隔離功率因數(shù)校正變換電路 8.6.1 反激PFC變換電路 8.6.2 正激PFC變換電路 習題 第9章 電力電子電路中的磁性元件 9.1 基礎(chǔ)磁理論 9.1.1 基本物理關(guān)系 9.1.2 磁路 9.1.3 磁路與電路的類比 9.2 常用磁性元件 9.2.1 電感 9.2.2 變壓器 9.3 磁性元件的損耗 9.3.1 磁性元件的鐵耗 9.3.2 磁性元件的銅耗 9.4 常用磁性材料 9.4.1 磁性材料的分類 9.4.2 磁芯材料的選用 9.5 磁性元件設(shè)計 9.5.1 電感設(shè)計關(guān)鍵 9.5.2 電感設(shè)計步驟 9.5.3 變壓器設(shè)計方法 9.5.4 變壓器設(shè)計步驟 習題 參考文獻
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