1,第5章 磁性元件与电容元件,7.1 磁性材料的基本特征 7.2 磁性材料中磁芯的三种不同工作状态 7.3 磁性器件在功率电路使用中注意的问题 7.4 电容元件,2,磁性元件,变压器,电感,工频、中频、高频变压器 驱动变压器; 隔离变换器; 电流互感器,直流滤波电感; 交流滤波电感; 储能电感;
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1、1,第5章 磁性元件与电容元件,7.1 磁性材料的基本特征 7.2 磁性材料中磁芯的三种不同工作状态 7.3 磁性器件在功率电路使用中注意的问题 7.4 电容元件,2,磁性元件,变压器,电感,工频中频高频变压器 驱动变压器; 隔离变换器; 。
2、模拟数字及电力电子技术 2013年版,课程代码:02238 组编全国高等教育自学考试指导委员会 主编邢毓华 主讲,课程大纲,模拟电子篇 第1章:半导体器件基础 第2章:放大电路及其分析方法 第3章:集成运算放大器及其应用 数字电子篇 第4章。
3、2.7 整流电路的有源逆变状态,2.7.1 逆变的概念,1逆变及有源逆变,逆变是将直流电转变为交流电,是整流的逆过程。,逆变分为有源逆变和无源逆变。,有源逆变是将直流电逆变为与电网同频率的交流电,直接回送给电网,即其逆变电路的交流侧和电网相。
4、1,第3章 直流斩波电路与交流电力控制电路,直流斩波电路:DCDC变换电路,将电压恒定的直流电能变为幅值可调或另一幅值的直流电能。直流电动机调速直流电焊机等。,交流变换电路:ACAC变换电路,将某种参数的交流电能变为另一种参数的交流电能,包。
5、,电 力 电 子 技 术 Power Electronic Technology,第四讲 电力电子器件三,3.0 概述 3.1 门极可关断晶闸管 3.2 电力晶体管 3.3 电力场效应晶体管 3.4 绝缘栅双极晶体管,3.0 概述,门极可关。
6、http:www.elecfans.com 电子发烧友 http:bbs.elecfans.com 电子技术论坛,第4章 直流直流变换器,http:www.elecfans.com 电子发烧友 http:bbs.elecfans.com 电。
7、第7章 静止无功补偿装置,采用电力电子器件控制的静止型动态无功补偿装置具有响应速度快和可连续调节的优点,已广泛应用于提高输电系统的稳定性改善电能质量对冲击性负荷的无功补偿和闪变抑制等领域。,本章首先介绍FACTS的概念和静止无功补偿的基本原。
8、同步电机分为同步发电机和同步电动机。 同步电机在电力系统中有非常重要的地位和作用。 早期的励磁装置采用直流发电机作电源,自从大功率电力电子器件及可控整流技术问世以来,绝大部分励磁装置都采用了以晶闸管整流电路为主的可控变流技术。其控制电路采用。
9、第8章 有源电力滤波器,有源电力滤波器Active Power Filter简称APF是一种新型的电力电子装置,从它提出以来一直受到广泛的重视。有源电力滤波器的基本思想是从补偿对象中检测出谐波电流等分量,由补偿装置产生一个与该分量大小相等而。
10、1,逆变,把直流电变成交流电,有源逆变,交流侧接有电源,逆变电路,无源逆变,交流侧直接和负载连接,一般指无源逆变电路,第4章 无源逆变电路,2,逆变电路应用广泛,在各种直流电源电池向交流负载供电时,就需要逆变电路。交流电机调速用变频器不间断。
11、,电力电子技术 课程总结,电能变换器综述复习重点,1 电能变换器综述,电力电子系统的根本任务是对电能进行处理和控制,以满足负载的需要。 电能处理环节是该系统的核心部分主电路,电能处理环节往往由多个电能变换阶段组成。 各阶段间由储能元件分割开。
12、21,第3章 整流电路,3.1 单相可控整流电路3.2 三相可控整流电路 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3.5 整流电路的谐波和功率因数3.6 大功率可控整流电路3.7 整流电路的有源逆变工作状态3.8 。
13、1,引言6.1 交流调压电路6.2 其他交流电力控制电路6.3 交交变频电路本章要点,第6章 交流交流变流电路,253,引言,交流交流变流电路:把一种形式的交流变成另一种形式交流的电路。交流交流变换电路可以分为直接方式即无中间直流环节和间接。
14、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,221,1.1 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。
15、41,第4章 逆变电路,4.1 换流方式4.2 电压型逆变电路4.3 电流型逆变电路,42,第4章 逆变电路,逆变的概念逆变与整流相对应,直流电变成交流电。 交流侧接电网,为有源逆变。 交流侧接负载,为无源逆变。 主要应用 各种直流电源,如。
16、1,电力电子技术,Power Electronics,石新春 杨京燕 王毅 编中国电力出版社,2,绪 论,1. 什么是电力电子技术 2. 电力电子技术的发展历史 3. 电力电子技术的应用 4. 本课程的主要内容,3,1. 什么是电力电子技术。
17、课程性质和教学基本要求,课程性质:必修课专业基础课 教学基本要求: 1.熟悉和掌握主要电力电子器件的结构原理特性和使用方法; 2.熟悉和掌握各种基本电力电子电路的结构工作原理波形分析和控制方法。 3.掌握PWM技术的工作原理和控制特性,了解。