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[现代电力电子技术] 现代电力电子技术基础

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所谓电力电子学,可定义为“电力(Power)、电子(Electronics)和控制(Control)技术相互融合的学科”,电力电子技术就是关于电力电子学的一门应用技术。根据其发展历程可分为古典和现代电力电子技术两个发展时期。
利用20世纪60年代发展起来的晶闸管及其派生的GTO器件、功率整流管(SR)和GTR等为基础所形成的电力电子技术,可称之为古典电力电子技术。由于上述器件的工作频率较低,控制不方便,因而均无法方便地实施高频PWM脉宽调制技术。可以说,利用基于传统低频技术的古典电力电子技术处理电能变换问题不是一种理想的处理办法。
20世纪80年代迅速兴起的场控自关断器件(IGBT、MOSFET、MCT以及静电感应晶体管/晶闸管)都是性能优良的电压控制器件。它们的发展与应用改变了人们长期以来用低频技术处理电力电子技术问题的习惯,转入到以高频PWM脉宽调制技术处理电力电子技术问题的新阶段,可以称为现代电力电子技术发展的时期,从而开创了人类绿色供用电的美好明天。在这样的形势下,迫切需要从应用技术的角度,理论联系实际、简明扼要地阐述现代电力电子技术的专门书籍,以满足广大工程技术人员的需求。


 \ 目录

第1章 电力电子技术概述 …………………………(1)
§1.1 电力半导体器件的发展史 …………………………(2)
§1.2 电力电子技术的发展 ………………………………(10)
§1.3 电力电子技术的意义和作用 ………………………(14)
§1.4 电力电子技术的应用领域 …………………………(17)
§1.5 现代电力电子技术中的主要关键技术 ……………(19)
第2章 电力半导体器件的基本特性 …………(22)
§2.1 电力半导体器件的种类及其应用 …………………(23)
§2.2 半导体整流管 ………………………………………(25)
§2.2.1 PN结型整流管 ………………………………(25)
§2.2.2 其它类型的整流管 ……………………………(27)
§2.3 晶闸管和可关断晶闸管 ……………………………(28)
§2.3.1 晶闸管(SCR) ………………………………(28)
§2.3.2 门极可关断晶闸管(GTO) …………………(32)
§2.4 功率场效应管和绝缘栅双极型晶体管 ……………(34)
§2.4.1 功率场效应管(MOSFET) …………………(34)
§2.4.2 绝缘栅双极型晶体管(IGBT) ………………(38)
§2.5 电力半导体器件的功率损耗和冷却 ………………(41)
§2.5.1 电力半导体器件的功率损耗 …………………(41)
§2.5.2 缓冲吸收电路 …………………………………(43)
§2.5.3 电力半导体器件的结面温度 …………………(44)
§2.5.4 为什么要对电力半导体器件进行冷却 ………(46)
第3章 现代电力电子控制技术基础 …………(48)
§3.1 PWM控制技术 ……………………………………(50)
§3.1.1 PWM控制技术概述 …………………………(50)
§3.1.2 正弦PWM技术 ………………………………(53)
§3.1.3 优化PWM技术 ………………………………(60)
§3.1.4 随机PWM技术 ………………………………(62)
§3.1.5 小 结 …………………………………………(63)
§3.2 空间矢量和坐标变换 ………………………………(64)
§3.2.1 空间矢量 ………………………………………(64)
§3.2.2 坐标变换 ………………………………………(67)
§3.3 通用瞬时功率理论简介 ……………………………(70)
§3.4 电力电子数字控制结构 ……………………………(73)
§3.5 微控制器(MCU) …………………………………(74)
§3.6 数字信号处理器(DSP) …………………………(79)
§3.6.1 数字信号处理器的发展和特点 ………………(79)
§3.6.2 电机控制专用数字信号处理器 ………………(83)
§3.7 复杂可编程逻辑器件(CPLD) …………………(86)
§3.7.1 可编程逻辑器件的发展 ………………………(86)
§3.7.2 CPLD器件的特点 ……………………………(88)
§3.7.3 CPLD产品简介 ………………………………(89)
§3.8 运算放大器的选择 …………………………………(92)
§3.9 电力电子控制常用电路 ……………………………(95)
第4章 PWM整流器控制技术 ………..


 \ 参考资料

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2. 姜泓,赵洪恕. 交流调速系统. 武汉:华中科技大学出版社,2002
3. 陈伯时,陈敏逊. 交流调速系统. 北京:机械工业出版社,1998
4. 黄济荣. 电力牵引交流传动与控制. 北京:机械工业出版社,1998
5. 赵良炳. 现代电力电子技术基础. 北京:清华大学出版社,2000
6. 耿德根,宋建国等. AVR高速嵌入式微控制器原理与应用. 北京:北京航空航天大学出版社,2001
7. 苏涛,吴顺君,廖晓群. 高性能数字信号处理器与高速实时信号处理. 西安:西安电子科技大学出版社,1999
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11. 詹长江. 大功率PWM高频整流系统波形控制技术研究. [博士学位论文],武汉:华中理工大学,1997年4月
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13. 胡存生. 集成开关电源的设计制作调试与维修. 北京:人民邮电出版社,1995
 

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