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    • 电力电子技术(电气工程自动化专业系列教材)
      • 作者:编者:丁硕|责编:刘怡静
      • 出版社:电子工业
      • ISBN:9787121489242
      • 出版日期:2024/10/01
      • 页数:326
    • 售价:26
  • 内容大纲

        本书中绪论介绍了电力电子技术与其他学科之间的关系、发展史和电力电子技术的应用,让读者对电力电子技术形成感性直观的认识;第1章内容包括常用电力电子器件的工作原理、特性、参数、选型、驱动电路及保护方法;第2章至第6章,内容包括整流电路、无源逆变电路、直流-直流变换电路、交流-交流变换电路在内的常用电力电子变流电路的工作原理、参数计算方法和应用范围,还介绍了软开关技术,在这部分内容中结合应用实例较为详细地介绍了相控技术和PWM控制技术在上述各种电路中的应用;第7章从应用的角度出发列举了大量电力电子技术的应用案例。
        本书适用的读者对象是普通本科、应用型本科、高职高专自动化和电气类相关专业的学生,也可作为研究生和科研设计人员的参考用书,同时也可供从事电力电子技术工作的工程技术人员参考。
  • 作者介绍

  • 目录

    绪论
      0.1  电力电子技术的定义
      0.2  电力电子技术与其他学科的关系
        0.2.1  电力电子技术的学科地位
        0.2.2  电力电子技术和控制理论
      0.3  电力电子技术的发展史
        0.3.1  产生段
        0.3.2  发展段
        0.3.3  复合型器件的研发
      0.4  电力电子技术的应用
      0.5  本书主要内容及点
    第1章  电力电子器件
      1.1  电力电子器件概述
        1.1.1  电力电子器件的概念和征
        1.1.2  应用电力电子器件的系统组成
        1.1.3  电力电子器件的分类
      1.2  电力二管
        1.2.1  PN结工作原理
        1.2.2  电力二管的基本性
        1.2.3  电力二管的主要参数
        1.2.4  电力二管的选型
        1.2.5  电力二管的主要类型
      1.3  晶闸管及派生器件
        1.3.1  晶闸管的结构、电气符号
        1.3.2  晶闸管的工作原理
        1.3.3  晶闸管的基本性
        1.3.4  晶闸管的主要参数
        1.3.5  普通晶闸管的型号和选择原则
        1.3.6  晶闸管的其他派生器件
      1.4  门可关断晶闸管
        1.4.1  GTO的结构和工作原理
        1.4.2  GTO的基本性
        1.4.3  GTO的主要参数
      1.5  电力晶体管
        1.5.1  GTR的结构、电气符号和工作原理
        1.5.2  GTR的基本性
        1.5.3  GTR的主要参数
        1.5.4  GTR的二次击穿现象与工作区
        1.5.5  GTR的类型
      1.6  电力场效应晶体管
        1.6.1  电力MOSFET的结构、电气符号和工作原理
        1.6.2  电力MOSFET的基本性
        1.6.3  电力MOSFET的主要参数
      1.7  缘栅双晶体管(IGBT)
        1.7.1  IGBT的结构、电气符号和工作原理
        1.7.2  IGBT的基本性
        1.7.3  IGBT的主要参数
        1.7.4  IGBT的擎住效应和工作区
      1.8  其他新型电力电子器件
        1.8.1  MOS控制晶闸管

        1.8.2  集成门换流晶闸管
        1.8.3  功率模块与功率集成电路
        1.8.4  静电感应晶体管
        1.8.5  静电感应晶闸管
        1.8.6  基于宽禁带半导体材料的电力电子器件
      1.9  电力电子器件的驱动电路
        1.9.1  电力电子器件的驱动电路概述
        1.9.2  晶闸管的门驱动(触发)电路
        1.9.3  电流驱动型的全控型电力电子器件的驱动电路
        1.9.4  电压驱动型的全控型电力电子器件的驱动电路
      1.10  电力电子器件的缓冲电路
        1.10.1  缓冲电路的作用
        1.10.2  缓冲电路的类型
        1.10.3  缓冲电路元件的选择
      1.11  电力电子器件的护
        1.11.1  电力电子装置中的过电压及过电流护
        1.11.2  晶闸管的过电压及过流护
        1.11.3  全控型器件的过电压及过电流护
      1.12  电力电子器件的串联与并联技术
        1.12.1  晶闸管的串/并联
        1.12.2  电力MOSFET的串/并联
        1.12.3  IGBT的串/并联
      本章小结
      习题及思考题
    第2章  整流电路
      2.1  相控整流电路概述
        2.1.1  整流电路的分类
        2.1.2  相控整流电路的结构
        2.1.3  整流电路的基本要求
      2.2  单相相控整流电路
        2.2.1  单相半波可控整流电路
        2.2.2  单相全波可控整流电路
        2.2.3  单相桥式全控整流电路
        2.2.4  单相桥式半控整流电路
      2.3  三相相控整流电路
        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
      2.4  变压器漏感对整流电路的影响
      2.5  整流电路的谐波和功率因数
        2.5.1  谐波和无功功率分析基础
        2.5.2  交流侧谐波和功率因数分析
        2.5.3  直流侧输出电压和电流的谐波分析
      2.6  其他形式的大功率相控整流电路
        2.6.1  带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
        2.6.2  多重化整流电路
      2.7  有源逆变电路
        2.7.1  逆变的概念
        2.7.2  单相有源逆变电路工作原理
        2.7.3  三相有源逆变电路工作原理
        2.7.4  逆变失败与小逆变角的限制

      2.8  晶闸管相控电路的驱动控制
        2.8.1  同步信号为锯齿波的触发电路
        2.8.2  集成触发器
        2.8.3  触发电路的定相
      本章小结
      习题及思考题
    第3章  无源逆变电路
      3.1  换流方式
        3.1.1  逆变电路的基本工作原理
        3.1.2  换流方式分类
      3.2  电压型逆变电路
        3.2.1  单相电压型逆变电路
        3.2.2  三相电压型逆变电路
      3.3  电流型逆变电路
        3.3.1  单相电流型逆变电路
        3.3.2  三相电流型逆变电路
      3.4  多重逆变电路和多电平逆变电路
        3.4.1  多重逆变电路
        3.4.2  多电平逆变电路
      3.5  逆变电路的PWM控制技术
        3.5.1  PWM控制的基本原理
        3.5.2  单性PWM控制方式
        3.5.3  双性PWM控制方式
        3.5.4  三相桥式逆变电路的PWM控制
        3.5.5  SPWM逆变电路的同步调制和异步调制
        3.5.6  SPWM的实现方法
        3.5.7  PWM逆变电路的谐波分析
        3.5.8  提高直流电压利用率和减少开关次数
        3.5.9  空间矢量SVPWM控制
      3.6  PWM跟踪控制技术
        3.6.1  滞环比较方式
        3.6.2  三角波比较方式
      3.7  电压空间相量SVPWM的工作原理
      本章小结
      习题及思考题
    第4章  直流-直流变换电路
      4.1  非隔离的直流-直流变换电路(基本斩波电路)
        4.1.1  直流斩波电路分析基础知识
        4.1.2  降压斩波电路(Buck变换器)
        4.1.3  升压斩波电路(Boost变换器)
        4.1.4  升降压斩波电路和Cuk斩波电路
        4.1.5  Sepic斩波电路和ZeTa斩波电路
      4.2  复合斩波电路和多相多重斩波电路
        4.2.1  电流可逆二象限直流斩波电路
        4.2.2  电压可逆二象限直流斩波电路
        4.2.3  桥式可逆(电压电流可逆四象限)直流斩波电路
        4.2.4  多相多重斩波电路
      4.3  隔离型直流变换电路
        4.3.1  正激电路
        4.3.2  反激电路

        4.3.3  半桥变换电路
        4.3.4  全桥变换电路
        4.3.5  推挽电路
        4.3.6  不同隔离型电路的比较
      本章小结
      习题及思考题
    第5章  交流-交流变换电路
      5.1  交流调压电路
        5.1.1  相控式单相交流调压电路
        5.1.2  斩控式单相交流调压电路
        5.1.3  三相交流调压电路
      5.2  其他交流电力控制电路
        5.2.1  交流调功电路
        5.2.2  交流电力电子开关
        5.2.3  晶闸管交流开关应用举例
      5.3  交交变频电路
        5.3.1  单相交交变频电路
        5.3.2  三相交交变频电路
        5.3.3  交交变频电路总结
      5.4  矩阵变换器
      本章小结
      习题及思考题
    第6章  软开关技术基础
      6.1  软开关的基本概念
        6.1.1  硬开关与软开关
        6.1.2  零电压开关和零电流开关
        6.1.3  软开关电路的分类
      6.2  典型的软开关电路
        6.2.1  零电压开关准谐振电路
        6.2.2  移相全桥型零电压开关PWM电路
        6.2.3  零电压转换PWM电路
        6.2.4  谐振直流环
      本章小结
      习题及思考题
    第7章  电力电子技术的应用
      7.1  电力电子技术在一般工业生产中的应用
        7.1.1  直流调速系统
        7.1.2  交流调速系统
        7.1.3  中频感应加热电源
      7.2  电力电子技术在电力系统中的应用
        7.2.1  高压直流输电
        7.2.2  静止无功补偿
      7.3  电力电子技术在交通运输中的应用
        7.3.1  电力机车牵引
        7.3.2  电动汽车驱动与充电
      7.4  电力电子技术在新能源发电中的应用
        7.4.1  光伏发电
        7.4.2  风力发电
      7.5  电力电子技术在信息技术领域的应用
        7.5.1  电能无线传输

        7.5.2  数据中心供电系统
        7.5.3  不间断供电电源
      7.6  电力电子技术在电子电气产品中的应用
        7.6.1  LED照明
        7.6.2  电源适配器
        7.6.3  焊机电源
      习题及思考题
    习题及参考答案
    符号说明
    参考文献