現代電力電子學:原理及套用(現代電力電子學——原理及套用)

現代電力電子學:原理及套用

現代電力電子學——原理及套用一般指本詞條

《現代電力電子學:原理及套用》是2011年11月電子工業出版社出版的書籍,作者是李永東。

基本介紹

  • 中文名:現代電力電子學:原理及套用
  • 作者:李永東
  • 類別:電力電子
  • 出版社:電子工業出版社
  • 出版時間:2011年11月
  • 頁數:292 頁
  • 開本:16 開
  • ISBN:9787121137822
內容簡介,目錄,

內容簡介

本書為普通高等教育“十一五”國家級規劃教材。 本書主要論述了現代電力電子技術的基本原理、分析方法和典型套用。全書共8章,內容包括:現代電力電子器件,尤其是最新場控器件IGBT,IGCT等的開關特性;電力電子電路拓撲研究及綜合,重點是在已知電源和負載特性的條件下,如何綜合出最佳電力電子線路的系統方法;電力電子電路換流原理及分析方法,在分析二階電路中引入相平面法,使其分析和計算大大簡化;諧振式變換器及軟開關技術,重點介紹零電流和零電壓準諧振電路及推廣套用;電力電子在交流電機控制傳動系統中的套用;無功補償、有源濾波及PFC技術。
李永東編著的《現代電力電子學——原理及套用》為普通高等教育“十 一五”國家級規劃教材。 本書主要論述了現代電力電子技術的基本原理、分析方法和典型套用。 全書共8章,內容包括:現代電力電子器件,尤其是最新場控器件IGBT, IGCT等的開關特性;電力電子電路拓撲研究及綜合,重點是在已知電源和負 載特性的條件下,如何綜合出最佳電力電子線路的系統方法;電力電子電路 換流原理及分析方法,在分析二階電路中引入相平面法,使其分析和計算大 大簡化;諧振式變換器及軟開關技術,重點介紹零電流和零電壓準諧振電路 及推廣套用;電力電子在交流電機控制傳動系統中的套用;無功補償、有源 濾波及PFC技術。 《現代電力電子學——原理及套用》可作為高等工科院校教師、高年級 本科生、研究生的教材或參考用書,也可供有關科研和開發人員參考。

目錄

緒論
0.1 現代電力電子技術的基本概念
0.2 現代電力電子技術的發展和現狀
0.2.1 電力電子器件的發展歷程
0.2.2 電力電子套用技術的發展現狀
0.2.3 現代電力電子技術的發展趨勢
0.3 現代電力電子技術的基本特徵
0.3.1 以弱電控制強電,成為連線信息產業和傳統產業的必要環節
0.3.2 可以節約電能,緩解能源危機,減少環境污染
0.3.3 典型的高技術及很多高新技術的支撐技術
0.4 現代電力電子技術的套用領域
0.4.1 在電力傳動系統中的套用
0.4.2 在工業和民用電源系統中的套用
0.4.3 在電力系統中的套用
0.4.4 在高新技術領域的套用
0.5 現代電力電子技術的研究方法和學術園地
第1章 現代電力電子器件的開關特性
1.1 概述
1.2 半導體物理基礎及器件分類
1.2.1 矽和半導體
1.2.2 pn結和擊穿原理
1.2.3 pn結的電容效應和反向恢復時間
1.2.4 非穿通、穿通和電場截止結構
1.2.5 電力電子器件的分類
1.3 電流控制型器件的開關特性
1.3.2 門級可關斷晶閘管
1.4 電壓控制型器件的開關特性
1.4.2 靜電感應電晶體/晶閘管
1.5 緩衝吸收電路
1.5.1 基本原理
1.5.2 關斷緩衝用RCD吸收電路
1.5.3 複合式Snubber電路
1.5.4 能量回饋式緩衝吸收電路
參考文獻
第2章 電力電子電路拓撲研究——綜合與分析
2.1 概述
2.2 對偶原理及其在電力電子電路中的套用
2.2.1 對偶原理
2.2.2 開關器件的對偶
2.2.3 對偶原理在電力電子電路中的簡單套用
2.3 開關電路中電源和負載的性質
2.3.1 理想電源定義及其引申
2.3.2 電力電子電路中的電源/負載
2.4 電力電子電路基本拓撲
2.4.1 電源和負載的性質不同的基本拓撲
2.4.2 電源和負載均為電壓源的基本拓撲
2.4.3 電源和負載均為電流源的基本拓撲
2.5 電路拓撲綜合套用舉例
2.5.1 電路拓撲綜合的具體步驟
2.5.2 電路拓撲綜合套用舉例
2.6 6種基本DCDC電路的分析
2.6.1 Buck變換器
2.6.2 Boost變換器
2.6.3 BuckBoost變換器
2.6.4 Cuk變換器
2.6.5 Zeta變換器
2.6.6 Sepic變換器
2.7 電力電子電路最小單元及PWM開關
2.7.1 電力電子電路最小單元
2.7.2 最小單元在電路拓撲中的套用
2.7.3 PWM開關建模
參考文獻
第3章 電力電子電路換流原理與套用
3.1 基本換流單元
3.2 晶閘管換流方法分類
3.2.1 電壓式換流(脈衝換流)
3.2.2 電流式換流(諧振換流)
3.3 強迫換流電路的分析方法——相平面法
3.3.1 電壓源激勵下的串聯諧振迴路
3.3.2 電流源激勵下的並聯諧振迴路
3.3.3 電壓源與電流源同時存在的諧振迴路
3.4 用相平面法分析電路舉例
3.4.1 電容充電電路
3.4.2 能量補充電路
3.4.3 Wagner斬波器
3.5 典型套用
3.5.1 電壓型逆變器
3.5.2 電流型逆變器
參考文獻
第4章 諧振變換器和軟開關技術
4.1 概述
4.2 準諧振變換器
4.2.1 零電流開關準諧振變換器
4.2.2 零電壓開關準諧振變換器
4.2.3 零電壓開關多諧振變換器
4.2.4 準方波ZVS變換器
4.2.5 諧振開關技術在三相電路中的推廣
4.3 軟開關技術
4.3.1 ZVSPWM和ZCSPWM電路
4.3.2 零過渡PWM變換器
參考文獻
第5章 電壓型PWM變頻調速控制
5.1 概述
5.2 變頻調速的基本原理
5.2.1 變壓變頻(VVVF)控制原理
5.2.2 異步電機變壓變頻時的機械特性
5.3 電壓型PWM變頻器
5.3.1 電壓型PWM變頻器的主迴路
5.3.2 PWM控制技術分類
5.3.3 PWM控制性能指標
5.4 正弦PWM控制技術
5.4.1 電壓正弦PWM技術
5.4.2 電流正弦PWM技術
5.5 磁通正弦PWM技術
5.6 最佳化PWM技術
5.7 隨機PWM技術
參考文獻
第6章 多電平變換器原理及其控制
6.1 概述
6.2 多電平變換器的基本模型和分析方法
6.2.1 多電平變換器的基本模型
6.2.2 多電平變換器的特點和套用
6.2.3 多電平變換器基本單元分析法
6.3 二極體箝位型多電平變換器
6.3.1 二極體箝位型三電平變換器原理及分析
6.3.2 三電平逆變器的空間電壓矢量模型
6.3.3 三相箝位型多電平變換器工作原理及分析
6.4 電容箝位型多電平變換器
6.5 通用箝位型多電平變換器
6.5.1 通用型多電平電路結構
6.5.2 通用型五電平電路結構
6.5.3 通用型多電平電路的派生結構
6.6 級聯型多電平變換器
6.6.1 級聯型多電平變換器的典型結構
6.6.2 級聯型多電平變換器結構擴展
6.7 多電平變換器載波PWM控制
6.7.1 三電平載波PWM控制技術
6.7.2 多電平載波PWM技術
6.8 多電平空間矢量PWM技術
6.8.1 三電平空間矢量PWM控制
6.8.2 多電平空間矢量PWM技術
6.9 多電平SVPWM和載波PWM的統一
6.9.1 三電平SVPWM的載波調製形式
6.9.2 多電平空間矢量PWM的載波調製形式
參考文獻
第7章 電力系統無功及諧波治理
7.1 概述
7.2 無功功率和諧波的產生
7.2.1 無功功率、功率因數的定義
7.2.2 諧波和無功功率的來源
7.2.3 諧波和無功功率的危害
7.2.4 諧波和無功功率的消除和補償
7.3 高功率因數電力電子裝置
7.3.1 功率因數校正電路
7.3.2 PWM整流電路
7.3.3 矩陣式變換器
7.4 無功補償和有源濾波
參考文獻
附錄A SVPWM變頻調速異步電機的開環控制

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們