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电力电子学第1章导论.ppt电力电子学第1章导论.ppt电力电子学第1章导论.ppt
3. 控制技术 模拟(连续)控制技术。 数字(离散)控制技术。 理论与技术的进步,促使数字控制技术越来越多取代模拟控制技术。例:变频器控制技术的发展史。 自动控制理论(含经典和现代)、现代电机控制理论等等,是促进电力电子技术不断发展的源泉之一。 典型的电力电子系统框图 5. 电力电子学的特点 内容涵盖面宽,新知识、新概念多、实践性强。需要善于归纳总结。电力电子学内容主要包括: 电力电子器件、电力电子电路(各类变换器)、电力电子应用系统(装置)三大部分,本课程学习的重点在电力电子电路。 功率器件主要工作在开关状态,以功率器件为主构成的电路是一个离散的、非线性电路。学习中应重点掌握电路定性的基本概念、善于利用波形图分析电路的特性,理解必要的数学推导。 电路中功率器件的开关过渡过程是学习的难点,应逐步适应其分析方法。 电机传动 * * * 开关型电力电子补偿控制器 第1章 电力电子变换和控制技术导论 电压、电流(有功功率、无功功率)补偿控制器 阻抗补偿控制器 * 第1章 电力电子变换和控制技术导论 对图(a)示开关电路中的四个开关器件进行实时、适式的高频通、断控制,可以由变换器的输出端得到所需要的、任意波形的周期性或非周期电压或电流。将此变换器的输出电压串接在电力线路上即可补偿和调控电网线路电压,改变线路电流;将此变换器输出的电流并联接入电网,即可补偿负载电流或控制电网电流。从而调控系统有功和(或)无功功率。 串联、并联补偿器都能显著地改善电力系统的运行特性和运行经济性。 电压、电流(有功功率、无功功率)补偿控制器 * 第1章 电力电子变换和控制技术导论 将图(b)所示的电感、电容或电阻经一个可控的开关器件S并联接入或串联接入交流电网就构成了一个阻抗补偿控制器。对开关器件进行实时、适式的通、断控制,就可以改变电网的等效负载阻抗或等效线路阻抗,从而补偿控制电网、负载的电压、电流、功率。 阻抗补偿控制器 * 课程学习要求 第1章 电力电子变换和控制技术导论 掌握典型电力半导体器件的运行特性和应用技术 掌握典型电力电子变换器的主电路拓扑结构、运行过程、工作波形、控制要求 掌握常用的电力电子变换电路的分析方法 了解电力电子变换器的应用领域 电力电子学是一门实践性很强的专业基础课程,应主动对待实验,培养实际工作能力 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第3章 直流/直流变换器 第3章 直流/直流变换器 第1章 电力电子变换和控制技术导论 * 电力电子学 —电力电子变换和控制技术 (第三版) 陈 坚 编著 华中科技大学 * 第一章 电力电子变换和控制技术导论 1.1 电力电子学科的形成 1.2 电力电子变换和控制的技术经济意义 1.3开关型电力电子变换基本原理及控制方法 1.4开关型电力电子变换器的基本特性 1.5 开关型电力电子变换器的应用领域 第1章 电力电子变换和控制技术导论 * 第一章 电力电子变换和控制技术导论 1.1 电力电子学科的形成 1.2 电力电子变换和控制的技术经济意义 1.3开关型电力电子变换基本原理及控制方法 1.4开关型电力电子变换器的基本特性 1.5 开关型电力电子变换器的应用领域 第1章 电力电子变换和控制技术导论 * 电力电子学科的形成 第1章 电力电子变换和控制技术导论 1.电力技术 所用设备: 电机 开关 变压器 电感 电容 输电线 完成功能: 发电 输电 配电 用电 基础理论: 电路 磁路 电磁场 * 电力电子学科的形成 第1章 电力电子变换和控制技术导论 2.电子技术 所用器件: 晶体管 场效应管 集成电路 微处理器 电感 电容 完成功能: 信号产生、变换、存储、发送、接受 基础理论: 电路 磁路 电磁场 * 电力电子学科的形成 第1章 电力电子变换和控制技术导论 .电力电子技术 所用器件: 晶体管 场效应管 集成电路 微处理器 电感 电容 完成功能: 发电 输电 配电 用电 中的电能变换与控制 基础理论: 电路 磁路 电磁场 返回 本节 * 电力电子学科的形成 第1章 电力电子变换和控制技术导论 4.电力电子技术发展史 电力电子技术的发展史以电力电子器件的发展史为纲 1904 1930 1947 1958 1970 1980 1990 2000 t(年) 全控型器件 迅速发展 晶体管 诞生 晶闸管 问世 电子管 问世 史前期 (黎明期) 水银(汞弧) 整流器时代 晶闸管时代 IGBT出现 功率集成器件 * 第一章 电力电子变换和控制技术导论 1.1 电
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