电力电子技术

分類: 图书,工业技术,电工技术,电工基础理论,
作者: 郭世明 主编
出 版 社: 西南交大
出版时间: 2008-6-1字数:版次: 2页数: 271印刷时间:开本: 16开印次:纸张:I S B N : 9787811048582包装: 平装内容简介
本书主要论述电力电子技术的基础理论、应用技术以及电力变换电路的结构、参数计算和分析方法。内容包括:电力电子器件、相控整流电路、有源逆变电路与PWM整流电路、直直变换器、交流调压电路和相控交一交变频电路、无源逆变电路、电力电子器件的门(栅)极控制电路、电力变换电路参数的计算和设计。全书的内容结构科学合理,适合教学,重点介绍了电力电子器件和电力电子电路的基本工作原理、电路结构、电气性能和参数计算,并适当体现了电力电子技术的最新发展和应用。
本书可作为电气工程及其自动化专业、自动化专业以及其他相关电类专业本科生的教材,对于成人教育、高职高专、职工培训,如开设电力电子技术课程,也可选用作为教材,本书也可供电类工程技术人员及研究生阅读参考。
目录
第1章 绪论
1.1 电力电子技术概述
1.2 电力电子技术的发展轨迹
1.3 电力电子技术的应用
1.4 电力电子技术应用的新领域
1.5 电力电子技术的发展趋势
1.6 学习电力电子技术课程的基本要求
第2章 电力电子器件的原理与特性
2.1 概述
2.2 功率二极管
2.3 晶闸管(SCR)
2.4 门极可关断晶闸管(GTO)
2.5 电力场效应晶体管(电力MOSFET)
2.6 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)
2.7 集成门极换向晶闸管(IGCT)
2.8 其他电力电子器件简介
习题
第3章 相控整流电路
3.1 概述
3.2 单相半波可控整流电路
3.3 单相桥式全控整流电路
3.4 单相桥式半控整流电路
3.5 三相半波可控整流电路
3.6 三相桥式全控整流电路
3.7 三相桥式半控整流电路
3.8 整流变压器漏抗对整流电路的影响
3.9 整流电路的谐波和功率因数
习题
第4章 有源逆变电路与PWM整流电路
4.1 有源逆变电路
4.2 有源逆变的应用
4.3 晶闸管直流电动机系统
4.4 PWM整流器
习题
第5章 直直变换器
5.1 概述
5.2 非隔离型直直变换器
5.3 隔离型直直变换器
5.4 直流斩波器
习题
第6章 交流调压电路和相控交-交变频电路
6.1 单相交流调压电路
6.2 三相交流调压电路
6.3 相控交-交变频电路概述
6.4 单相相控交-交变频电路
6.5 三相相控交-交变频电路
习题
第7章 无源逆变电路
7.1 概述
7.2 单相电压型逆变电路
7.3 三相电压型逆变电路
7.4 电流型逆变电路
7.5 逆变电路的多重化和三电平逆变电路
7.6 脉冲宽度调制(PWM控制)
7.7 电压型脉宽调制逆变电路的控制
7.8 其他脉宽调制方法
习题
第8章 电力电子器件的门(栅)极控制电路
8.1 晶闸管的门极触发电路
8.2 可关断晶闸管(GTO)的门控电路
8.3 GTR的基极驱动电路
8.4 电力MOSFET的栅极驱动电路
8.5 IGBT的栅控电路
习题
第9章 电力变换电路参数的计算与设计
9.1 相控整流器主电路参数的计算与设计
9.2 直直变换器主电路参数的计算与设计
9.3 无源逆变器主电路参数的计算与设计
参考文献
书摘插图
第1章 绪论
1.1 电力电子技术概述
电力电子技术是一种应用半导体器件进行电能变换的技术,是一种通过半导体器件把。粗电。加工成。精电。的技术。
电力电子技术是弱电和强电之间的接口,是弱电控制强电的技术,它与电气技术、电子技术、控制技术、控制理论等学科有着密切的联系。
不同负载对电源有着不同的要求,而从电网获得的交流电和从蓄电池获得的直流电往往不能满足实际要求,这就需要电能的变换。电能变换的类型可分为:交流变直流、直流变交流、直流变直流和交流变交流。交流变直流称为整流。直流变交流称为逆变.直流变直流是指将一种直流电压变为另一种直流电压,可用直流斩波电路实现。交流变交流可以是电压的变换,称为交流电压控制,也可以是频率或相数的变换。
电力电子技术是20世纪后半叶诞生和发展的一门崭新的技术。在当今21世纪,电力电子技术仍将以迅猛的速度发展。电力电子技术将和计算机技术共同成为未来科学技术的两大支柱。
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