电力电子技术出版时间:2011年版内容简介 《电力电子技术》根据电气工程类、自动化类和通信类专业的教学大纲要求,针对强弱电结合的特点,在内容上满足各专业的共同需求,为读者学习相关专业知识和从事相关领域工作奠定坚实的理论和应用基础。全书内容共分6章,简单介绍了各种电力电子器件的结构、工作原理和主要技术参数及选用,重点讨论了AC-DC、DC-DC、AC-AC、DC-AC四种变换电路,最后对电力电子发展新技术及应用进行了介绍。《电力电子技术》可作为普通高等学校电气工程类、自动化类和通信类专业“电力电子技术”课程的本科教材或参考书,也可供相关工程技术人员参考使用目录前言绪言0.1 电力电子技术的概念及研究领域O.2 电力电子技术的发展历史0.3 电力电子技术的应用0.4 电力电子技术的发展趋势0.5 电力电子电路的仿真O.6 本教材主要内容第1章 电力电子器件及驱动和保护1.1 概述1.1.1 电力电子器件的定义1.1.2 理想的电力电子开关1.1.3 电力电子器件的损耗1.1.4 电力电子器件的分类1.2 电力二极管1.2.1 电力二极管的结构和基本工作原理1.2.2 电力二极管的基本工作特性1.2.3 电力二极管的主要参数1.2.4 电力二极管的主要类型1.2.5 电力二极管的型号1.3 晶闸管1.3.1 晶闸管的结构1.3.2 晶闸管的工作原理1.3.3 晶闸管的基本工作特性1.3.4 晶闸管的主要参数1.3.5 晶闸管的型号1.3.6 晶闸管的派生器件1.4 门极关断晶闸管1.4.1 GT0的结构1.4.2 GT0的工作原理1.4.3 GT0的主要参数1.5 电力晶体管1.5.1 GTR的结构1.5.2 GTR的工作特性1.5.3 GTR的主要参数1.5.4 GTR二次击穿现象及安全工作区1.6 电力场效应晶体管1.6.1 电力MOSFET的结构和工作原理1.6.2 电力MOSFET的特性1.6.3 电力MOSFET的主要参数1.7 绝缘栅双极型晶体管1.7.1 IGBT的结构和工作原理1.7.2 IGBT的工作特性1.7.3 IGBT的擎住效应和安全工作区1.7.4 IGBT的主要参数1.8 其他新型电力电子器件1.8.1 静电感应晶体管1.8.2 静电感应晶闸管1.8.3 集成门极换流晶闸管1.8.4 电子注入增强栅晶体管1.8.5 基于新材料的电力电子器件1.8.6 功率模块、功率集成电路与集成电力电子模块1.9 电力电子器件的驱动要求1.9.1 晶闸管的触发要求1.9.2 GTO的驱动要求1.9.3 GTR的驱动要求1.9.4 电力MOSFET的驱动要求1.9.5 IGBT的驱动要求1.10 电力电子器件的串并联技术1.10.1 晶闸管的串联1.10.2 晶闸管的并联小结思考题及习题第2章 可控整流及有源逆变电路2.1 概述2.1.1 整流的概念2.1.2 整流电路的分类2.1.3 整流电路的主要性能指标2.2 单相可控整流电路2.2.1 单相半波可控整流电路2.2.2 单相桥式全控整流电路2.2.3 单相全波可控整流电路2.2.4 单相桥式半控整流电路2.3 三相可控整流电路2.3.1 三相半波可控整流电路2.3.2 三相桥式全控整流电路2.3.3 三相桥式半控整流电路2.4 变压器漏抗对整流电路的影响2.4.1 换相期间的整流输出电压2.4.2 换相压降的计算2.4.3 换相重叠角的计算2.4.4 可控整流电路的外特性2.5 电容滤波的不可控整流电路2.5.1 电容滤波的单相桥式不可控整流电路2.5.2 电容滤波的三相桥式不可控整流电路2.6 整流电路的有源逆变工作状态2.6.1 逆变的概念2.6.2 有源逆变产生的条件2.6.3 三相有源逆变电路2.6.4 逆变失败的原因分析及最小逆变角的限制2.6.5 有源逆变的应用2.7 整流电路的谐波和功率因数2.7.1 整流电路的谐波分析2.7.2 整流电路的功率因数2.8 晶闸管直流电动机系统2.8.1 整流状态下电动机的机械特性2.8.2 逆变状态下电动机的机械特性2.9 电力公害及改善措施2.9.1 电力公害2.9.2 网侧电流谐波的抑制技术2.9.3 提高功率因数的方法小结思考题及习题第3章 直流斩波电路3.1 概述3.1.1 直流斩波的基本工作原理3.1.2 直流斩波电路的基本控制方式3.2 非隔离型斩波电路3.2.1 降压型斩波电路的结构及工作原理3.2.2 升压型斩波电路的结构及工作原理3.2.3 升降压型斩波电路的结构及工f原理3.2.4 cuk斩波电路的结构及工作原理3.2.5 sepic斩波电路的结构及工作原理3.2.6 zeta斩波电路的结构及工作原理3.3 隔离型斩波电路3.3.1 正激型变换电路的结构及工作原理3.3.2 反激型变换电路的结构及工作原理3.3.3 推挽型变换电路的结构及工作原理3.3.4 半桥型变换电路的结构及工作原理3.3.5 全桥型变换电路的结构及工作原理小结思考题及习题第4章 交流调压和变频电路4.1 交流调压电路4.1.1 概述4.1.2 单相交流调压电路4.1.3 三相交流调压电路4.2 交流无触点开关4.2.1 晶闸管交流无触点开关4.2.2 全控型器件交流无触点开关4.3 交流调功电路4.4 交一交变频电路4.4.1 单相交一交变频电路4.4.2 三相交一交变频电路小结思考题及习题第5章 无源逆变电路5.1 概述5.1.1 无源逆变电路的分类5.1.2 换流方式5.1.3 逆变电路的基本工作原理5.2 电压型逆变电路5.2.1 单相半桥电压型逆变电路5.2.2 单相全桥电压型逆变电路5.2.3 三相电压型逆变电路5.3 电流型逆变电路5.3.1 单相电流型逆变电路5.3.2 三相电流型逆变电路5.4 SPWM逆变电路5.4.1 PWM控制的基本原理5.4.2 SPWM逆变电路的控制方法5.4.3 单相SPWM逆变电路5.4.4 三相SPWM逆变电路小结思考题及习题第6章 电力电子新技术及应用6.1 软开关技术6.1.1 软开关的概念6.1.2 软开关电路的分类和典型电路6.2 矩阵式变换电路6.2.1 矩阵式变换电路的特点6.2.2 矩阵式变换电路的工作原理6.3 有源滤波技术6.3.1 概述6.3.2 有源电力滤波器的工作原理6.3.3 有源电力滤波器的分类6.3.4 有源电力滤波器的控制6.4 功率因数校正技术6.4.1 功率因数校正的概念6.4.2 功率因数校正电路的分类6.4.3 单级功率因数校正电路的基本原理6.4.4 有源功率因数校正的电流控制方式6.5 高压直流输电技术6.5.1 高压直流输电系统的线路结构6.5.2 高压直流输电系统的构成6.5.3 高压直流输电技术的特点6.5.4 高压直流输电技术的应用场合6.6 柔性交流输电技术6.6.1 柔性交流输电技术的特点6.6.2 柔性交流输电技术的分类及其原理小结思考题及习题参考文献 上一篇: 电力安全工器具检查使用与保管 下一篇: 电力电子技术实验指导书 2011年版