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电力电子装置考试重点.pdfVIP

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电力电子装置考试重点--第1页

电力电子装置及系统

1、电力电子装置的主要类型

根据换能方式不同,分为五大类:交流-直流变换器、直流-交流变换器、

直流-直流变换器、交流-交流变换器、电力电子静态开关。

2、晶闸管的额定电流

双向晶闸管的额定电流是按照有效值定义的,但是普通晶闸管和电力二极管的

额定电流均根据早期的应用情况定义为:在阻性负载、单项、工频正弦半波导电时

所对应的通态电流平均值。

3、电力晶体三极管的基极驱动电路

驱动方式有直接式和隔离式,直接式指驱动的功率放大电路直接与主电路相接,

电路简单,但有些电路结构要求驱动必须与主电路隔离,可用脉冲变压器或光电耦

合元件隔离。

4、电力场效应晶体管P-MOSFET的主要特点

(1)、单极性导电,不存在双极性表现出来的存储时间,开关速度快,非常适

合高频开关电路。

RR

(2)、导通后等效一个导通电阻on,on决定导通压降和自身损耗,它相当于

GTR的饱和压降。

(3)、导通电阻具有正温度系数,在管子直接并联时,可以自动均衡电流,便

于并联使用。

5、IGBT的栅极驱动

正偏栅压增加,开通时间和饱和压降减小,但关断时间和du/dt增大,承受短

路电流能力降低;负偏栅压增加,关断时间和du/dt增大,承受反压能力增强;加

R

大栅极电阻G,开通时间增强,但du/dt下降。

6、电力转换模块

把同类或不同类的一个或多个开关器件按照一定的拓扑结构和转换功能连接并

封装在一起的开关器件组合体,称为电力转换模块。

7、功率集成电路(PIC)

如果将电力电子开关器件与电力电子变换器控制系统中的某些环节(如工作状

态的监测、故障保护、驱动信号的处理、缓冲电路等)制作在一个整体器件上,则

称为功率集成电路。

8、缓冲电路

作用:抑制开关器件的di/dt、du/dt,改变开关轨迹,减少开关损耗,是之工作

在安全工作区域内。

在普通晶闸管的运用中,通常选用无极性缓冲电路。在晶闸管回路中串入电感

以限制开通时的di/dt,在晶闸管两端并联RC网络以抑制关断时瞬时过电压,并且

防止因du/dt过大而引起的误触发。

9、防止过电流的措施

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(1)互锁:指桥臂中一开关器件有驱动信号时,绝对不允许另一开关器件有驱

动信号,可以利用门电路将桥臂中的两个开关信号互锁。

(2)、死区:指桥臂中两个开关器件都不允许开通的时间。一般元件的关断时

间往往大于开通时间,当接到开通信号后应该推迟一定的死区时间再驱动开关管,

才能避免开关过程中桥臂直通现象的发生。

10、电流信号的检测

(1)、慢速型电流检测元件:电流互感器。

(2)、快速性电流检测元件:霍尔电流传感器、脉冲电流互感器、无感电阻。

11、线性稳压电源

很多设备中的直流电源是应用大功率晶体管的线性放大特性设计的,称为稳压

电源。大功率晶体管上同时有一定的电压和电流,功率损耗较大。现代AC/DC变

换器的电力电子器件工作在开关模式,功率损耗大大减少,称为开关电源。

12、输入浪涌电流的抑制

(1)、限流电阻加开关:将限流电阻串接于交流线路之中或整流桥之后的直流

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