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4-1,第4章逆变电路,引言4.1换流方式4.2电压型逆变电路4.3电流型逆变电路4.4多重逆变电路和多电平逆变电路(不讲)本章小节,4-2,第4章逆变电路•引言,逆变的概念逆变——与整流相对应,直流电变成交流电。交流侧接电网,为有源逆变。交流侧接负载,为无源逆变。逆变与变频变频电路:分为交交变频(AC-AC)和交直交变频(AC-DC-AC)两种。交直交变频由交直变换(整流)和直交变换两部分组成,
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电力,电子
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《电力电子变流技术》电子教案,第八章:组合变流电路(参考内容),第八章组合变流电路,引言8.1间接交流变流电路8.1.1间接交流变流电路原理8.1.2交直交变频器8.1.3恒压恒频(CVCF)电源8.2间接直流变流电路8.2.1正激电路8.2.2反激电路8.2.3半桥电路8.2.4全桥电路8.2.5推挽电路8.2.6全波整流和全桥整流8.2.7开关电源本章小结,组合变流电路:是将AC/DC、DC/
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电力,电子,技术,教案
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交流电力控制电路和交交变频电路,概述4.1交流调压电路4.1.1单相交流调压电路4.1.2三相交流调压电路(不讲)4.2其他交流电力控制电路4.2.1交流调功电路4.2.2交流电力电子开关4.3交交变频电路4.3.1单相交交变频电路4.3.2三相交交变频电路(不讲)4.4矩阵式变频电路(不讲)本章小结,第4章,概述,交流-交流变流电路,一种形式的交流变成另一种形式交流的电路,可改变相关的电压、电流
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电力,电子,chapter4
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第四节大功率整流电路,xwl,2021/2/7,1,第16讲,大功率整流电路,电镀、电解工业应用中,经常要用到连续可调的低压大电流直流电源的情况。有的要求直流电压仅几伏到十几伏,而直流电流却要求高达几千安~几万安,2021/2/7,2,,我们已经知道三相全桥整流电路适合于高压、小电流的情况。若用在此场合,管压降很大,功耗势必很大,降低了整流装置的效率。,2021/2/7,3,用什么样的电路呢?,我
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电力,电子
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逆变电路—目录,引言5.1换流方式5.1.1逆变电路的基本工作原理5.1.2换流方式分类5.2电压型逆变电路5.2.1单相电压型逆变电路5.2.2三相电压型逆变电路5.3电流型逆变电路(类同5.2节)5.3.1单相电流型逆变电路5.3.2三相电流型逆变电路5.4多重逆变电路和多电平逆变电路(不讲)5.4.1多重逆变电路5.4.2多电平逆变电路本章小结,第5章,逆变电路~引言,逆变概念:,逆变——与
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电力,电子,chapter5
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第三章三相可控整流电路分析,如何学习三相可控整流?,第三章,xwl,第十讲,三相可控整流电路介绍,三相可控整流电路是本书的一个重点和难点。学习要尤其引起重视。单相可控整流虽然电路简单,调试维护方便,但输出整流电压脉冲大,又会影响三相交流网负载的平衡,只适应于小容量、对整流指标要求不高的可控整流装置中.,三相可控整流电路介绍,大容量的整流装置,通常都采用三相可控整流电路,其特点可减少输出直流电压的脉
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电力,电子
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目录,3.1基本斩波电路3.1.1降压斩波电路3.1.2升压斩波电路3.1.3升降压斩波电路和Cuk斩波电路本章小结,第3章,直流斩波电路,直流斩波电路(DCChopper)将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电。也称为直流--直流变换器(DC/DCConverter)。一般指直接将直流电变为另一直流电,不包括直流—交流—直流。,直流斩波电路的种类6种基本斩波电路:降压斩波电路、升压斩波电路、
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电力,电子,chapter3
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可控整流电路分析,单相可控整流三相可控整流,可控整流电路分类和实质,整流根据输入交流电的不同和所采用的方式不同可以分为:单相可控整流三相可控整流实际上变流器(整流)电路可以被看作是一种电力半导体开关阵列。这一点从三相电路更可以看出来。它的输出电压由输入的电压的分块而拼合而成。,,前面说过整流电路对不同的负载分析是不完全一样的,电流电压波形也不一样。电阻负载:如电热器件(电炉),电解,电镀等。电感负
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电力,电子
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1,电力电子技术,电子教案,2,电子教案部分,3,目录,绪论第1章电力电子器件第2章整流电路第3章逆变电路及应用第4章晶闸管触发电路第5章交流调压电路与直流变换电路第6章电力电子器件的实际应用及技术开发,4,可控整流电路,整流电路,单相,单相半波单相桥式,三相,三相半波三相桥式双反星形,负载性质:电阻性电感性反电势性,5,第2章:单相可控整流电路用晶闸管组成的可控整流电路,可以很方便地把交流电变成
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电力,电子
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电力变压器,,导入:,变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变成另一种电压等级的交流电能。变压器按用途一般分为电力变压器和特种变压器及仪用互感器;按冷却介质分油浸和干式;按调压方式分有载和无励磁调压;按绕组数目有单绕组(自藕)、双绕组和多绕组等。,油浸式电力变压器,10KV级干式配电变压器,35KV级所用干式配电变压器,真空浸渍干式变压器,s9系列电力变压器,三相
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电力变压器
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,,第二章整流电路(Rectifier),要求及重点理解和掌握单相桥式、三相半波、三相桥式等整流电路的电路结构、工作原理、波形分析、电气性能、分析方法和参数计算。重点:波形分析和基本电量计算的方法。难点:不同负载对工作情况的影响,2.1单相半波可控整流电路.电阻负载,工作原理波形分析,电阻负载,几个概念的解释:Ud为脉动直流,波形只在U2正半周内出现,故称“半波”整流。采用了可控器件晶闸管,且交流
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电力,电子
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电力变压器,,,,一、变压器概述,变压器是一种常见的电气设备,在电力系统和电子线路中应用广泛。它是一种静止的电气设备,利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就是实现电能在不同等级之间进行转换。,在能量传输过程中,当输送功率P=UIcos及负载功率因数cos一定时:,,电能损耗小,节省金属材料(经济),,,,,UI,P=Ir,,,I
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电力变压器
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第19章电力电子技术,,19.1电力电子器件,19.2可控整流电路,19.3逆变电路,19.4交流调压电路,本章要求:1.了解晶闸管的基本构造、工作原理、特性曲线和主要参数;2.了解单相可控整流电路的可控原理和整流电压与电流的波形,了解单结晶闸管及其触发电路;3.了解逆变电路、变频电路和交流调压电路及斩波电路的工作原理和应用。,第19章电力电子技术,19.1电力电子器件,(1)不控器件器件的导通和
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电力,电子
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电力工程基础课件,制作:福州大学等,2,第二章电力电气接线,本章内容重点,电气主接线发电厂变电站电气主接线实例高低压配电网接线方式工厂供电系统及建筑配电系统接线配电装置,3,,第一节电气主接线,4,电气主接线,电气主接线:是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。,,可靠性:保证供电可靠是电气主接线最基本的要求灵活性:
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电力,电气,接线
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电力变压器,,,,一、变压器概述,变压器是一种常见的电气设备,在电力系统和电子线路中应用广泛。它是一种静止的电气设备,利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就是实现电能在不同等级之间进行转换。,在能量传输过程中,当输送功率P=UIcos及负载功率因数cos一定时:,,电能损耗小,节省金属材料(经济),,,,,UI,P=Ir,,,I
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电力变压器
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变压器,变压器是一种静止的电气设备,根据电磁感应原理,将一种形态(电压、电流、相数)的交流电能,转换成另一种形态的交流电能。,按用途,电力变压器(升压、降压、配电),特种变压器(电炉、整流),仪用互感器(电压、电流互感器、脉冲变压器,阻抗匹配变压器),实验用变压器(高压、调压),也可按线圈数目、铁心结构、相数或变压器冷却方式划分,,变压器,电力变压器,电源变压器,环形变压器,接触调压器,控制变压器
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电力变压器,电源变压器
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第3章电力半导体器件,3.1概述3.2功率二极管3.3功率晶体管GTR3.4晶闸管3.5静电感应器件3.6功率场效应晶体管3.7绝缘栅晶体管3.8MOS场控晶闸管(MCT),返回,3.1概述,1956年美国贝尔公司发明了PNPN可触发晶体管,1957年通用电器(GE)进行了商业化开发,并命名为晶体闸流管,简称为晶闸管(thyristor)或可控硅(siliconcontrolledrectifie
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电力,半导体器件
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第8章典型电力电子装置介绍,8.1开关电源8.2UPS不间断电源8.3有源功率因数校正器,8.1开关电源,8.1.1开关电源的基本工作原理1.线性稳压电源的工作原理及其特点稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源。电子技术课程中所介绍的直流稳压电源一般是线性稳压电源,它的特点是起电压调整功能的器件始终工作在线性放大区,其原理框图如图8-1所示,由50Hz工频变压器、整流器、滤波器和串联调整稳
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典型,电力,电子,装置,介绍
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电力系统分析,教材:电力系统分析理论刘天琪邱晓燕编著科学出版社参考书:1、何仰赞等.电力系统分析(上、下),华中科技大学出版社2、夏道止.电力系统分析,中国电力出版社,3韩祯祥主编.电力系统分析,浙江大学出版社4陈珩.电力系统稳态分析,水利电力出版社5李光琦.电力系统暂态分析,水利电力出版社6单渊达主编.电能系统基础,机械工业出版社7Stevenson,W.D.ElementsofPowerSys
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第一章,电力,系统分析
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第一章电力用煤,内容提要:介绍动力煤的形成、结构以及动力煤的特性与电力生产的关系,了解煤的工业分析和发热量的测定。,目录,第一节火力发电厂的生产过程第二节动力燃料,第一节火力发电厂的生产过程,火力发电厂的基本任务是实现能量的转化,即把燃料的化学能转变为热能、机械能最后变为电能。电厂按其燃用的燃料不同,可分为燃煤、燃油和燃气电厂;按提供能量不同,可分为凝汽式电厂和热电厂。火电厂生产过程见:1.图1-
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第一章,电力用煤,电力