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內容簡介: |
本书为“十三五”职业教育规划教材。全书内容分为电力电子器件、电力电子电路及其控制和应用、电力电子磁性元件三部分。首部分内容包括常用电力电子器件(功率二极管、晶闸管、功率MOSFET和IGBT)的工作原理、特性、参数、驱动电路及保护方法;第二部分包括直流-直流变换电路、直流-交流变换(逆变)电路、交流-交流变换电路、交流-直流变换(整流)电路、软开关技术及LLC谐振变换电路在内的常用电力电子变流电路的电路结构、工作原理、参数计算、控制方法及应用;第三部分为电力电子磁性元件理论及设计,包括磁的基本理论、磁性材料特性、变压器和电感设计。本书可作为高职高专院校电气自动化技术、机电一体化技术等电类专业的教材,也可供相关专业工程技术人员参考。为方便教学,本书配有电子课件、习题答案等,凡选用本书作为教材的学校,可登录www.cmpedu.com免费下载或来电索取,电话:010-88379375。
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目錄:
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前言
绪论
第1章电力电子器件
1.1电力电子器件概述及分类
1.2不可控器件——功率二极管
1.2.1功率二极管的基本特性
1.2.2功率二极管的主要参数
1.2.3功率二极管的主要类型
1.3半控型器件——晶闸管
1.3.1晶闸管的结构与基本特性
1.3.2晶闸管的主要参数
1.4典型的全控型器件
1.4.1功率场效应晶体管
1.4.2绝缘栅双极晶体管
1.5电力电子器件的驱动
1.5.1晶闸管驱动
1.5.2功率MOSFET和IGBT的
驱动
1.6电力电子器件及装置的保护
1.6.1过电流保护及过电压保护
1.6.2过热保护
1.7电力电子器件的串并联使用
1.7.1晶闸管的串并联使用
1.7.2功率MOSFET和IGBT的并联
习题与思考题
第2章直流直流变换电路
2.1基本斩波电路
2.1.1降压斩波电路
2.1.2升压斩波电路
2.1.3电流可逆斩波电路
2.1.4桥式可逆斩波电路
2.2隔离型直流直流变换电路
2.2.1反激电路
2.2.2正激电路
2.2.3半桥电路
2.2.4推挽电路
2.2.5全桥电路
2.2.6隔离型直流直流变换电路的
整流电路
2.3直流直流变换电路的控制技术
2.3.1直流直流变换电路PWM控制的
基本原理
2.3.2电压电流型控制模式
2.4开关电源
2.4.1开关电源主功率电路
2.4.2开关电源控制电路
习题与思考题
第3章直流交流变换电路
3.1概述
3.1.1逆变的概念
3.1.2特殊交流电源的分类
3.1.3逆变电路的基本用途及分类
3.2电压型方波逆变电路
3.2.1单相电压型方波逆变电路
3.2.2三相电压型方波逆变电路
3.3正弦脉宽调制逆变电路
3.3.1正弦脉宽调制技术的理论基础
3.3.2单相SPWM逆变电路
3.3.3三相SPWM逆变电路
3.3.4逆变器输出滤波器的设计
3.4逆变电路的应用——太阳能光伏
发电技术
3.4.1光伏电池及其电气特性
3.4.2最大功率点跟踪技术
3.4.3光伏发电系统电路拓扑
3.4.4并网光伏发电电路拓扑的
设计原则
习题与思考题
第4章交流交流变换电路
4.1交流无触点双向开关
4.2单相交流调压电路
4.2.1相位控制式单相交流调压
电路
4.2.2斩波控制式单相交流调压
电路
4.3三相交流调压电路
4.3.1相位控制式三相交流调压
电路
4.3.2斩波控制式(PWM)三相交流
调压电路
4.4交流调功电路
4.5交交变频电路
4.5.1单相输出交交变频电路
4.5.2三相输出交交变频电路
4.6间接交流交流变换电路
4.6.1变压变频电源——变频器
4.6.2恒压恒频电源——UPS
习题与思考题
第5章交流直流变换电路
5.1单相可控整流电路
5.1.1相位控制整流的概念及原理
5.1.2单相桥式全控整流电路
5.2三相桥式可控整流电路
5.2.1电阻负载
5.2.2阻感负载
5.2.3反电动势负载
5.3可控整流电路的有源逆变
工作状态
5.4晶闸管整流装置的触发控制
5.5PWM整流技术及功率因数控制
5.5.1ACDC电路的输入电流谐波
分量
5.5.2功率因数和THD
5.5.3单相桥式不可控整流器的有源
功率因数校正(APFC)
5.5.4单相桥式PWM整流器
5.5.5PWM整流器交流侧功率因数
5.5.6单相半桥式和三相桥式PWM整流
电路
习题与思考题
第6章软开关技术及LLC谐振变换
电路
6.1概述
6.2软开关的基本概念
6.2.1硬开关与软开关
6.2.2零电压开关与零电流开关
6.3高效率软开关电路拓扑——
LLC谐振变换电路
6.3.1LLC谐振变换电路拓扑结构及
增益频率特性
6.3.2半桥LLC谐振变换电路工作过程
分析
6.3.3LLC谐振变换电路的特点
6.3.4LLC谐振变换电路的控制
习题与思考题
第7章电力电子磁性元件理论及
设计
7.1磁场及磁路基础知识
7.1.1磁场的基本物理量
7.1.2电磁基本定律
7.1.3铁磁物质的磁化曲线
7.1.4磁路及基本定律
7.2磁性元件
7.2.1电感
7.2.2变压器
7.3电力电子装置常用的软磁材料
7.3.1软磁铁氧体材料
7.3.2合金磁材料
7.3.3金属磁粉心磁性材料
7.4磁心的工作状态
7.5高频变压器设计
7.5.1磁心结构
7.5.2最大磁感应强度的选择
7.5.3高频变压器设计方法
(AP法)
7.5.4高频变压器设计举例
7.6电感设计
7.6.1直流滤波电感的限制条件
7.6.2电感计算方法
7.6.3AP法初选电感磁心
7.6.4电感设计举例
参考文献
〖=(〗19910111213141516171724272828323233343435353637374042434444474849505253535657586162636363636465656871717577788080838691939495969698101101102104105105108110110113115116116116117123124128130130132134135137138142143145146147147147147148148148149153153155156156156157159161163164165167168172174176177177178178179183183184185189194〖=〗绪论4
一、电力电子技术及其研究意义4
二、电力电子技术的发展史5
三、电力电子技术的应用7
四、教材内容简介及使用说明11
第1章电力电子器件13
1.1电力电子器件概述及分类13
1.2不可控器件——功率二极管14
1.2.1功率二极管的基本特性15
1.2.2功率二极管的主要参数16
1.2.3功率二极管的主要类型17
1.3半控型器件——晶闸管19
1.3.1晶闸管的结构与基本特性19
1.3.2晶闸管的主要参数20
1.4典型的全控型器件21
1.4.1功率场效应晶体管
(MOSFET)22
1.4.2绝缘栅双极晶体管(IGBT)28
1.5电力电子器件的驱动31
1.5.1晶闸管驱动31
1.
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內容試閱:
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电力电子技术是对电能进行变换和控制的技术,其在工业生产、交通运输、电力系统、新能源利用及家电产品等领域有着广泛的应用,诸如变频器、开关电源、不间断电源、太阳能及风能发电、有源功率因数校正、高压直流输电、电力有源滤波等都有电力电子技术的具体应用。近年来,随着电力电子器件的迅速发展及部分新电路拓扑的研究及实用化,电力电子技术的内容得到了极大的丰富。考虑到电力电子器件和电路拓扑的新发展,编写紧密结合行业发展现状的电力电子技术教材有着重要的现实意义。本书以“新”和“实用化”为出发点,在内容上具有以下特点:
(1)结合行业发展和应用现状,电力电子器件的介绍以功率二极管和全控型器件功率MOSFET和IGBT为主,并引入新型器件如碳化硅二极管等;驱动电路以行业实际使用的实用电路为主;器件参数的介绍以实际使用时需重点关注的参数为主。
(2)电力电子主功率电路拓扑方面,对晶闸管可控整流部分内容适当简化,但基于其在大容量电力系统等方面的应用,仍然介绍了晶闸管变流电路的基本原理和分析方法。本书重点突出基于高频化PWM或PFM控制、采用全控型器件的电力电子变流电路,包括升降压斩波电路、反激、双管正激、推挽、半桥和全桥直流直流变换电路;SPWM逆变、PWM整流、PWM交流变换及基于软开关技术的LLC谐振变换电路等。
(3)在电力电子技术的应用方面,突出开关电源、变频器、太阳能光伏并网发电等内容的介绍。
(4)鉴于磁性元件在电力电子电路中的重要地位,专门编写了电力电子磁性元件理论及设计章节,在系统介绍磁路基础理论和常用磁性材料特性的基础上,对变压器、电感的工作状态和设计方法进行了较为详细的分析。
本书由包尔恒担任主编,霍海锋、何玲和邓桂芳担任副主编,陈宇莹、曹薇和王思婷三位老师也参与了本书部分内容的编写工作。全书由包尔恒统稿。
本书由电力电子行业专家、珠海英搏尔电气股份有限公司技术总监高军担任主审。高军博士对本书提出了许多宝贵意见和建议,在此表示衷心的感谢。本书编写中参考了国内外众多专家、学者的著作、教材和论文等文献资料,在此一并表示衷心的感谢。
由于编者水平有限,书中难免有疏漏和不妥之处,恳切希望读者批评指正。
编者
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