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电力电子技术课件合集(西安交通大学).pdf

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第1章 绪论
幻灯片编号 1
幻灯片编号 2
1.1 什么是电力电子技术
1.1 什么是电力电子技术
1.1 什么是电力电子技术
1.1 什么是电力电子技术
1.1 什么是电力电子技术
1.1 什么是电力电子技术
1.2 电力电子技术的发展史
1.2 电力电子技术的发展史
1.2 电力电子技术的发展史
1.2 电力电子技术的发展史
1.2 电力电子技术的发展史
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.3 电力电子技术的应用
1.4 本教材的内容简介和使用说明
1.4.1本教材的内容简介
幻灯片编号 25
幻灯片编号 26
幻灯片编号 27
幻灯片编号 28
第2章 电力电子器件
幻灯片编号 1
引言
2.1 电力电子器件概述
2.1.1 电力电子器件的概念和特征
2.1.1 电力电子器件的概念和特征
2.1.1 电力电子器件的概念和特征
2.1.2 应用电力电子器件的系统组成
2.1.3 电力电子器件的分类
2.1.3 电力电子器件的分类
2.1.3 电力电子器件的分类
2.1.4 本章内容和学习要点
2.2 不可控器件——电力二极管
2.2 不可控器件——电力二极管·引言
2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理
2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理
2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理
2.2.2 电力二极管的基本特性
2.2.2 电力二极管的基本特性
2.2.2 电力二极管的基本特性
2.2.3 电力二极管的主要参数
2.2.3 电力二极管的主要参数
2.2.4 电力二极管的主要类型
2.2.4 电力二极管的主要类型
2.2.4 电力二极管的主要类型
2.3 半控型器件——晶闸管
2.3 半控器件—晶闸管·引言
2.3.1 晶闸管的结构与工作原理
2.3.1 晶闸管的结构与工作原理
2.3.1 晶闸管的结构与工作原理
2.3.1 晶闸管的结构与工作原理
2.3.2 晶闸管的基本特性
2.3.2 晶闸管的基本特性
2.3.2 晶闸管的基本特性
2.3.2 晶闸管的基本特性
2.3.2 晶闸管的基本特性
2.3.3 晶闸管的主要参数
2.3.3 晶闸管的主要参数
2.3.3 晶闸管的主要参数
2.3.3 晶闸管的主要参数
2.3.4 晶闸管的派生器件
2.3.4 晶闸管的派生器件
2.3.4 晶闸管的派生器件
2.3.4 晶闸管的派生器件
2.3.4 晶闸管的派生器件
2.4 典型全控型器件
2.4 典型全控型器件·引言
2.4.1 门极可关断晶闸管
2.4.1 门极可关断晶闸管
2.4.1 门极可关断晶闸管
2.4.1 门极可关断晶闸管
2.4.1 门极可关断晶闸管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.2 电力晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.3 电力场效应晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.4.4 绝缘栅双极晶体管
2.5 其他新型电力电子器件
2.5.1 MOS控制晶闸管MCT
2.5.2 静电感应晶体管SIT
2.5.3 静电感应晶闸管SITH
2.5.4 集成门极换流晶闸管IGCT
2.5.5 基于宽禁带半导体材料的电力电子器件
2.6 功率集成电路与集成电力电子模块
2.6 功率集成电路与集成电力电子模块
2.6 功率集成电路与集成电力电子模块
本章小结
本章小结
本章小结
第3章 整流电路
幻灯片编号 1
引言
3.1 单相可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.2 单相桥式全控整流电路
3.1.3 单相全波可控整流电路
3.1.3 单相全波可控整流电路
3.1.4 单相桥式半控整流电路
3.1.4 单相桥式半控整流电路
3.1.4 单相桥式半控整流电路
3.2 三相可控整流电路
3.2 三相可控整流电路·引言
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.1 三相半波可控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.4 电容滤波的不可控整流电路
3.4 电容滤波的不可控整流电路·引言
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路
3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路
3.7.1 逆变的概念
3.7.1 逆变的概念
3.8 相控电路的驱动控制
3.8 相控电路的驱动控制·引言
3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路
3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路
3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路
3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路
3.8.2 集成触发器
3.8.2 集成触发器
3.8.3 触发电路的定相
3.8.3 触发电路的定相
3.8.3 触发电路的定相
3.8.3 触发电路的定相
3.8.3 触发电路的定相
本章小结
本章小结
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.2.2 三相桥式全控整流电路
3.3 变压器漏感对整流电路的影响
3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
第4章 逆变电路
幻灯片编号 1
引言
4.1 换流方式
4.1.1 逆变电路的基本工作原理
4.1.2 换流方式分类
4.1.2 换流方式分类
4.1.2 换流方式分类
4.1.2 换流方式分类
4.2 电压型逆变电路
4.2 电压型逆变电路·引言
4.2.1 单相电压型逆变电路
4.2.1 单相电压型逆变电路
4.2.1 单相电压型逆变电路
4.2.1 单相电压型逆变电路
4.2.1 单相电压型逆变电路
4.2.2 三相电压型逆变电路
4.2.2 三相电压型逆变电路
4.2.2 三相电压型逆变电路
4.2.2 三相电压型逆变电路
4.2.2 三相电压型逆变电路
4.2.2 三相电压型逆变电路
4.3 电流型逆变电路
4.3 电流型逆变电路·引言
4.3.1 单相电流型逆变电路
4.3.1 单相电流型逆变电路
4.3.1 单相电流型逆变电路
4.3.1 单相电流型逆变电路
4.3.1 单相电流型逆变电路
4.3.1 单相电流型逆变电路
4.3.2 三相电流型逆变电路
4.3.2 三相电流型逆变电路
4.3.2 三相电流型逆变电路
4.3.2 三相电流型逆变电路
4.3.2 三相电流型逆变电路
4.3.2 三相电流型逆变电路
本章小结
本章小结
第5章 直流直流变流电路
幻灯片编号 1
引言
5.1 基本斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.1 降压斩波电路
5.1.2 升压斩波电路
5.1.2 升压斩波电路
5.1.2 升压斩波电路
5.1.2 升压斩波电路
5.1.2 升压斩波电路
5.1.3 升降压斩波电路和Cuk斩波电路
5.1.3 升降压斩波电路和Cuk斩波电路
5.1.3 升降压斩波电路和Cuk斩波电路
5.1.3 升降压斩波电路和Cuk斩波电路
5.1.4 Sepic斩波电路和Zeta斩波电路
5.1.4 Sepic斩波电路和Zeta斩波电路
5.2 复合斩波电路和多相多重斩波电路
5.2.1 电流可逆斩波电路
5.2.1 电流可逆斩波电路
5.2.2 桥式可逆斩波电路
5.2.3 多相多重斩波电路
5.2.3 多相多重斩波电路
5.3 带隔离的直流直流变流电路
5.3 带隔离的直流直流变流电路·引言
5.3.1 正激电路
5.3.1 正激电路
5.3.2 反激电路
5.3.3 半桥电路
5.3.3 半桥电路
5.3.4 全桥电路
5.3.4 全桥电路
5.3.5 推挽电路
5.3.5 推挽电路
5.3.5 推挽电路
5.3.6 全波整流和全桥整流
5.3.6 全波整流和全桥整流
5.3.7 开关电源
本章小结
第6章 交流交流变流电路
幻灯片编号 1
引言
6.1 交流调压电路
6.1 交流调压电路·引言
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.1 单相交流调压电路
6.1.2 三相交流调压电路
6.1.2 三相交流调压电路
6.1.2 三相交流调压电路
6.1.2 三相交流调压电路
6.1.2 三相交流调压电路
6.2 其他交流电力控制电路
6.2.1 交流调功电路
6.2.1 交流调功电路
6.2.2 交流电力电子开关
6.3 交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.1 单相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.3.2 三相交交变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
6.4 矩阵式变频电路
本章小结
第7章 PWM控制技术
幻灯片编号 1
引言
7.1 PWM控制的基本原理
7.1 PWM控制的基本原理
7.2 PWM逆变电路及其控制方法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.1 计算法和调制法
7.2.2 异步调制和同步调制
7.2.2 异步调制和同步调制
7.2.2 异步调制和同步调制
7.2.3 规则采样法
7.2.3 规则采样法
7.2.3 规则采样法
7.2.4 PWM逆变电路的谐波分析
7.2.4 PWM逆变电路的谐波分析
7.2.4 PWM逆变电路的谐波分析
7.2.4 PWM逆变电路的谐波分析
7.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
7.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
7.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
7.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
7.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
7.2.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
7.2.6 空间矢量SVPWM控制
7.2.6 空间矢量SVPWM控制
7.2.7 PWM逆变电路的多重化
7.2.7 PWM逆变电路的多重化
本章小结
本章小结
本章小结
第8章 软开关技术
幻灯片编号 1
引言
8.1 软开关的基本概念
8.1.1 硬开关与软开关
8.1.1 硬开关与软开关
8.1.2 零电压开关与零电流开关
8.2 软开关电路的分类
8.2 软开关电路的分类
8.2 软开关电路的分类
8.2 软开关电路的分类
8.2 软开关电路的分类
8.3 典型的软开关电路
8.3.1 零电压开关准谐振电路
8.3.1 零电压开关准谐振电路
8.3.1 零电压开关准谐振电路
8.3.1 零电压开关准谐振电路
8.3.1 零电压开关准谐振电路
8.3.2 谐振直流环
8.3.2 谐振直流环
8.3.2 谐振直流环
8.3.3 移相全桥型零电压开关PWM电路
8.3.3 移相全桥型零电压开关PWM电路
8.3.3 移相全桥型零电压开关PWM电路
8.3.3 移相全桥型零电压开关PWM电路
8.3.4 零电压转换PWM电路
8.3.4 零电压转换PWM电路
8.3.4 零电压转换PWM电路
8.4 软开关技术新进展
本章小结
第9章 电力电子器件应用的共性问题
幻灯片编号 1
9.1 电力电子器件的驱动
9.1.1 电力电子器件驱动电路概述
9.1.1 电力电子器件驱动电路概述
9.1.1 电力电子器件驱动电路概述
9.1.2 晶闸管的触发电路
9.1.2 晶闸管的触发电路
9.1.3 典型全控型器件的驱动电路
9.1.3 典型全控型器件的驱动电路
9.1.3 典型全控型器件的驱动电路
9.1.3 典型全控型器件的驱动电路
9.1.3 典型全控型器件的驱动电路
9.2 电力电子器件的保护
9.2.1 过电压的产生及过电压保护
9.2.1 过电压的产生及过电压保护
9.2.1 过电压的产生及过电压保护
9.2.2 过电流保护
9.2.2 过电流保护
9.2.3 缓冲电路
9.2.3 缓冲电路
9.2.3 缓冲电路
9.3 电力电子器件的串联使用和并联使用
9.3.1 晶闸管的串联
9.3.2 晶闸管的并联
9.3.3 电力MOSFET的并联和IGBT的并联
本章小结
电力电子技术 电力电子技术 Power Electronics Power Electronics 作者作者::王兆安王兆安 主讲主讲::张发生张发生 计算机与信息工程学院 计算机与信息工程学院
第1章 绪论 1.1 什么是电力电子技术 1.2 电力电子技术的发展史 1.3 电力电子技术的应用 1.4 本教材的内容简介
1.1 什么是电力电子技术 ■电力电子技术的概念 ◆可以认为,所谓电力电子技术就是应用于电力 领域的电子技术。 ☞电力电子技术中所变换的“电力” 有区别于 “电力系统”所指的“电力” ,后者特指电力网的 “电力” ,前者则更一般些。 ☞电子技术包括信息电子技术和电力电子技 术两大分支。通常所说的模拟电子技术和数字电 子技术都属于信息电子技术。 3/21
1.1 什么是电力电子技术 ◆具体地说,电力电子技术就是使用电力电子器件 对电能进行变换和控制的技术。 ☞电力电子器件的制造技术是电力电子技术的基 础。 ☞变流技术则是电力电子技术的核心。 表1-1 电力变换的种类 输入 交流(AC) 直流(DC) 输出 直流(DC) 交流(AC) 交流电力控制 整流 变频、变相 直流斩波 逆变 4/21
1.1 什么是电力电子技术 ■电力电子学 ◆美国学者W. Newell认为电力电子学是由电力 学、电子学和控制理论三个学科交叉而形成的。 图1-1 描述电力电子学的倒三角形 5/21
1.1 什么是电力电子技术 ☞电力电子技术和电子学 电力电子器件的制造技术和用于信息变换的电子 器件制造技术的理论基础(都是基于半导体理论) 是一样的,其大多数工艺也是相同的。 电力电子电路和信息电子电路的许多分析方法也 是一致的。 ☞电力电子技术和电力学 电力电子技术广泛用于电气工程中,这是电力电 子学和电力学的主要关系。 6/21
1.1 什么是电力电子技术 各种电力电子装置广泛 应用于高压直流输电、静止 无功补偿、电力机车牵引、 交直流电力传动、电解、励 磁、电加热、高性能交直流 电源等之中,因此,无论是 国内国外,通常都把电力电 子技术归属于电气工程学科。在我国,电力电子与电力传 动是电气工程的一个二级学科。图1-2用两个三角形对电 气工程进行了描述。其中大三角形描述了电气工程一级学 科和其他学科的关系,小三角形则描述了电气工程一级学 科内各二级学科的关系。 图1-2 电气工程的双三角形描述 7/21
1.1 什么是电力电子技术 ☞电力电子技术和控制理论 控制理论广泛用于电力电子技术中,它使电力电 子装置和系统的性能不断满足人们日益增长的各种 需求。电力电子技术可以看成是弱电控制强电的技 术,是弱电和强电之间的接口。而控制理论则是实 现这种接口的一条强有力的纽带。 另外,控制理论是自动化技术的理论基础,二 者密不可分,而电力电子装置则是自动化技术的基 础元件和重要支撑技术。 8/21
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