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【大學教育課程】 > 工程技術學科 > 電氣|電子|通信|自動 |
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課程名稱: 電力電子技術 |
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課程編號: |
SR_8590 |
系列: |
(大學)遠距教育課程 |
授課學校: |
哈爾濱工業大學 |
授時: |
全 50 講 |
授課語言: |
中文 |
光碟版: |
1 片教程光碟(csf檔) |
其他說明: |
附 csf檔 課程專用播放器.... |
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簡 介: |
在電氣工程領域中,電力電子技術已成為支持多項高新技術發展的基礎性技術。今後幾年中,現代電力電子技術將成為信息產業和傳統產業之間的重要接口。本課程的主要內容有:電.......... |
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光碟版: |
NT$ 340 元
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在電氣工程領域中,電力電子技術已成為支持多項高新技術發展的基礎性技術。今後幾年中,現代電力電子技術將成為信息產業和傳統產業之間的重要接口。本課程的主要內容有:電力電子器件的基本特性和電力電子器件的驅動技術;典型電力電子電能變換電路的拓撲結構、控制技術、工作原理,電力電子裝置的設計方法和保護。該課程為使學生在電力傳動自動控制控制、過程控制、電力系統自動化以及自動化領域中進行深入學習、研究和工程設計與工程應用奠定了基礎。該課程是電氣工程及其自動化專業本科生必修的技術基礎課。
本課程的主要內容可分為三大部分:第一部分為緒論和電力電子器件,緒論部分概括地介紹電力電子技術的特點和應用,電力電子器件一章介紹了電力電子器件的基本特性,該部分是本門課程的基礎;第二部分為電力電子變換電路,包括典型電力電子電能變換電路的拓撲結構、控制技術、工作原理等,該部分為課程的重點。第三部分為電力電子技術的應用,包括組合變流電路和電力電子裝置的輔助系統。
電力電子技術 教學大綱:
第01章 緒論
第02章 電力電子器件
第03章 直流-直流變換器
第04章 直流-交流變換器
第05章 交流-直流變換器
第06章 交流-交流變換器
第07章 輔助元器件和系統
第08章 組合變流電路
課程總結 複習指導 考試指導
各講次內容:
第01講 第01章 緒論
第02講 第01章 緒論
第03講 第02章 電力電子器件
第04講 第02章 電力電子器件
第05講 第02章 電力電子器件
第06講 第02章 電力電子器件
第07講 第02章 電力電子器件
第08講 第02章 電力電子器件(習題)
第09講 第03章 直流-直流變換器
第10講 第03章 直流-直流變換器
第11講 第03章 直流-直流變換器
第12講 第03章 直流-直流變換器
第13講 第03章 直流-直流變換器
第14講 第03章 直流-直流變換器
第15講 第03章 直流-直流變換器
第16講 第03章 直流-直流變換器
第17講 第04章 直流-交流變換器
第18講 第04章 直流-交流變換器
第19講 第04章 直流-交流變換器
第20講 第04章 直流-交流變換器
第21講 第04章 直流-交流變換器
第22講 第04章 直流-交流變換器
第23講 第04章 直流-交流變換器
第24講 第05章 交流-直流變換器
第25講 第05章 交流-直流變換器
第26講 第05章 交流-直流變換器
第27講 第05章 交流-直流變換器
第28講 第05章 交流-直流變換器
第29講 第05章 交流-直流變換器
第30講 第05章 交流-直流變換器
第31講 第05章 交流-直流變換器
第32講 第05章 交流-直流變換器
第33講 第05章 交流-直流變換器
第34講 第05章 交流-直流變換器
第35講 第05章 交流-直流變換器
第36講 第05章 交流-直流變換器
第37講 第05章 交流-直流變換器(習題)
第38講 第06章 交流-交流變換器
第39講 第06章 交流-交流變換器
第40講 第06章 交流-交流變換器
第41講 第06章 交流-交流變換器
第42講 第07章 輔助元器件和系統
第43講 第07章 輔助元器件和系統
第44講 第07章 輔助元器件和系統
第45講 第08章 組合變流電路
第46講 第08章 組合變流電路
第47講 第08章 組合變流電路(習題)
第48講 課程總結
第49講 複習指導
第50講 考試指導
詞彙表
1. 電力電子技術:使用電力電子器件對電能進行變換和控制的技術。
2. 半導體變流技術:包括用電力電子器件構成電力變換電路和對其進行控制的技術,以及構成電力電子裝置和電力電子系統的技術。
3. 整流:直流變交流。
4. 逆變:交流變直流。
5. 電力電子器件:是直接用於主電路電路中,實現電能的變換或控制的電子器件。
6. 主電路:是在電氣設備或電力系統中,直接承擔電能的變換或控制任務的電路。
7. 維持電流:使晶閘管維持導通所必需的最小電流稱為維持電流。
8. 擎住電流:晶閘管剛從斷態轉入通態並移除觸發信號後,能維持導通所需的最小電流稱為擎住電流。
9. 雙向晶閘管:雙向晶閘可認為是一對反並聯聯接的普通晶閘管的集成。
10. 逆導晶閘管:是將晶閘管反並聯一個二極管製作在同一管芯上的功率集成器件。
11. 光控晶閘管:又稱光觸發晶閘管,是利用一定波長的光照信號觸發導通的晶閘管。
12. 電流關斷增益:GTO最大可關斷陽極電流與門極負脈衝電流最大值IGM之比稱為電流關斷增益。
13. 功率模塊:將多個電力電子器件封裝在一個模塊中,稱為功率模塊。
14. 功率集成電路:將功率器件與邏輯、控制、保護、傳感、檢測、自診斷等信息電子電路製作在同一芯片上的集成電路。
15. 直流斬波電路:直流到另一固定電壓或可調電壓的直流電的變換電路。
16. 脈衝寬度調製:週期不變,導通時間變化,即通過導通占空比的改變來改變變壓比,控制輸出電壓的調製方法。
17. 脈衝頻率調製:導通時間不變,週期變化,導通比也能發生變化,從而達到改變輸出電壓目的的調製方法。
18. 雙極式PWM:一個開關週期內,斬波電路所輸出的負載電壓極性交替變化的PWM控制方式。
19. 單極式PWM:一個開關週期內,斬波電路所輸出的負載電壓極性單一的PWM控制方式。
20. 正激變換器:指在開關管開通時,電源將能量直接傳送給負載一種帶隔離變壓器的DC-DC變換器。
21. 反激變換器:指在開關管開通時電源將電能轉為磁能儲存在電感(變壓器)中,當開關管關斷時再將磁能變為電能傳送到負載的一種帶隔離變壓器的DC-DC變換器。
22. 無源逆變:把直流電變成交流電的電路稱為逆變電路,當交流側無電源時稱為無源逆變。
23. 有源逆變:把直流電變成交流電的電路稱為逆變電路,當交流側有電源時稱為有源逆變。
24. 電壓源型逆變電路:逆變電路可以根據直流側電源性質不同分類,當直流側是電壓源時,稱此電路為電壓源型逆變電路。
25. 電流源型逆變電路:逆變電路可以根據直流側電源性質不同分類,當直流側為電流源時,稱此電路為電流源型逆變電路。
26. 面積等效原理:即沖量相等而形狀不同的窄脈衝加在具有慣性的環節上時,其效果基本相同。
27. 自然採樣法:在正弦波和三角波的自然交點時刻控制開關器件的通斷,這種生成SPWM波形的方法稱為自然採樣法。
28.
計算法:如果給出了逆變電路的正弦波輸出頻率、幅值和半個週期內的脈衝數,PWM波形中各脈衝的寬度和間隔就可以準確計算出來。按照計算結果控制逆變電路中備開關器件的通斷,就可以得到所需要的PWM波形。這種方法稱之為計算法。
29. 調製法:即把希望輸出的波形作為調製信號,把接受調製的信號作為載波,通過信號波的調製得到所期望的PWM波形。這種方法稱之為調製法。
30. 同步調製:載波信號和調製信號保持同步的調製方式稱為同步調製。
31.
逆變顛覆:逆變運行時,一旦發生換相失敗,外接的直流電源就會通過晶閘管電路形成短路,或者使變流器的輸出平均電壓和直流電動勢變成順向串聯,由於逆變電路的內阻很小,形成很大的短路電流,這種情況稱為逆變失敗,或稱為逆變顛覆。
32. 交交變頻電路:把電網頻率的交流電直接變換成可調頻率的交流電的變流電路稱為交交變頻電路 。
33. 安全工作區:全控器件工作時不能超過最高電壓,最大電流和最大耗散功率限制,這些條件規定了器件的的安全工作區。
34. 間接交流變流電路:由整流電路、中間直流電路和逆變電路構成,間接地實現交流-交流變換的電路。
35. 組合變流電路:將AC/DC、DC/DC、AC/AC和DC/AC四大類基本的變流電路中的某幾種基本的變流電路組合起來,以實現一定的新功能,即構成組合變流電路。
36. UPS:是指當交流輸入電源發生異常或斷電時,還能繼續向負載供電,並能保證供電質量,使負載供電不受影響的裝置。
37. 移相控制角:從晶閘管開始承受正向陽極電壓起到施加觸發脈衝止的電角度稱為觸發延遲角,用α表示,也稱觸發角或控制角。
38. 導通角:晶閘管在一個電源週期中處於通態的電角度稱為導通角。
39. 相控方式:通過控制觸發脈衝的相位來控制直流輸出電壓大小的方式稱為相位控制方式,簡稱相控方式。
40. 移相範圍:在相控整流電路中,使直流輸出電壓從最大至最小的控制角的變化範圍。
41. 平波電抗器:為了減小輸出電流的脈動,在主電路中直流輸出側串聯的電抗器。
42. 自然換相點:當觸發脈衝一直施加時,變流電路中晶閘管導通的時刻稱為自然換相點。
43. 器件換流:利用全控型器件的自關斷能力進行換流。
44. 電網換流:電網提供晶閘管換流電壓的換流方式。
45. 負載換流:由負載提供晶閘管換流電壓的換流方式。
46. 強迫換流:設置附加的換流電路,給欲關斷的晶閘管強迫施加反壓或反電流的換流方式稱為強迫換流。
47. SPWM:利用「面積等效原理」用一組等幅不等寬的脈衝(寬度按正弦規律變化)來等效一個正弦半波的PWM調製方法。
48. 載波比:載波頻率fc與調製信號頻率fr之比。
49. 梯形波調製方法:採用梯形波作為調製信號,有效提高直流電壓利用率的調製方法。
50. 線電壓控制方法:對兩個線電壓進行控制,適當地利用多餘的一個自由度來改善控制性能的調製方法。
51. 異步調製:載波信號和調製信號不保持同步的調製方式稱為異步調製。
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全
學時授課 (共 50 講) 每講約 40~50 分鐘
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第01講 電力電子技術
第02講 電力電子技術
第03講 電力電子技術
第04講 電力電子技術
第05講 電力電子技術
第06講 電力電子技術
第07講 電力電子技術
第08講 電力電子技術
第09講 電力電子技術
第10講 電力電子技術
第11講 電力電子技術
第12講 電力電子技術
第13講 電力電子技術
第14講 電力電子技術
第15講 電力電子技術
第16講 電力電子技術
第17講 電力電子技術
第18講 電力電子技術
第19講 電力電子技術
第20講 電力電子技術
第21講 電力電子技術
第22講 電力電子技術
第23講 電力電子技術
第24講 電力電子技術
第25講 電力電子技術 |
第26講 電力電子技術
第27講 電力電子技術
第28講 電力電子技術
第29講 電力電子技術
第30講 電力電子技術
第31講 電力電子技術
第32講 電力電子技術
第33講 電力電子技術
第34講 電力電子技術
第35講 電力電子技術
第36講 電力電子技術
第37講 電力電子技術
第38講 電力電子技術
第39講 電力電子技術
第40講 電力電子技術
第41講 電力電子技術
第42講 電力電子技術
第43講 電力電子技術
第44講 電力電子技術
第45講 電力電子技術
第46講 電力電子技術
第47講 電力電子技術
第48講 電力電子技術
第49講 電力電子技術
第50講 電力電子技術 |
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