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電力電子技術(簡體書)
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電力電子技術(簡體書)

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商品簡介
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目次
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商品簡介

《高職高專機電類專業規劃教材:電力電子技術》以培養高素質技能型專門人才為目標,系統地介紹了電力電子技術的基本理論,在注重基本理論、基本方法的基礎上,突出應用技術,充分體現了高職高專教育的特點。全書共分6個模塊,內容包括:電力電子器件基礎知識、電力電子器件驅動與保護、可控整流電路、直流斬波變換電路、逆變電路、交一交變換電路及附錄。
《高職高專機電類專業規劃教材:電力電子技術》特色是每個模塊都附有任務實施和知識拓展,使學生在提高自身技能的同時,能夠通過知識拓展拓寬學生的視野,除此之外還附有小結和習題與思考題,以方便教師教學和學生自學。
《高職高專機電類專業規劃教材:電力電子技術》可作為高職高專院校電氣、自動化類專業、機電類專業及其他相關專業的教材,也可作為成人教育和繼續教育的教材,還可供相關工程技術人員參考。
為方便教學,本書配有免費電子課件、習題解答及模擬試卷等,凡選用本書作為授課教材的學校,均可來電索取。

名人/編輯推薦

《高職高專機電類專業規劃教材:電力電子技術》可作為高職高專院校電氣、自動化類專業、機電類專業及其他相關專業的教材,也可作為成人教育和繼續教育的教材,還可供相關工程技術人員參考。

目次

前言
模塊1 電力電子器件基礎知識
1.1 概述
1.1.1 電力電子器件的發展
1.1.2 電力電子器件的使用特點
1.1.3 電力電子器件的分類
1.1.4 電力電子技術的主要組成部分
1.2 電力二極管
1.2.1 電力二極管的結構
1.2.2 電力二極管的伏安特性
1.2.3 電力二極管的主要參數
1.2.4 電力二極管的型號表示方法
1.2.5 電力二極管的主要類型
1.3 晶閘管
1.3.1 晶閘管的結構
1.3.2 晶閘管的工作原理
1.3.3 晶閘管的陽極伏安特性
1.3.4 晶閘管的主要參數及型號表示方法
1.3.5 晶閘管的派生器件
1.4 門極關斷晶閘管
1.5 電力晶體管
1.5.1 電力晶體管的結構
1.5.2 電力晶體管的工作特性
1.5.3 電力晶體管的主要參數
1.5.4 二次擊穿現象與安全工作區
1.6 電力場效應晶體管
1.6.1 電力場效應晶體管的結構與工作原理
1.6.2 電力場效應晶體管的工作特性
1.6.3 電力場效應晶體管的主要參數與安工作區
1.7 絕緣柵雙極晶體管
1.7.1 絕緣柵雙極晶體管的結構與工作原理
1.7.2 絕緣柵雙極晶體管的工作特性
1.7.3 擎住效應和安全工作區
1.8 其他新型功率開關器件
1.8.1 靜電感應晶體管和靜電感應晶閘管
1.8.2 MOS控制晶閘管和集成門極換流晶閘管
1.8.3 功率模塊與功率集成電路
1.9 任務實施--電力電子器件測試
1.9.1 晶閘管的測試
1.9.2 電力場效應晶體管的測試
1.9.3 絕緣柵雙極晶體管的測試
1.10 知識拓展--諧振軟開關的基本概念
1.10.1 開關過程器件損耗及硬、軟開關方式
1.10.2 零電壓開關與零電流開關
1.10.3 諧振軟開關電路類型
小結
習題與思考題

模塊2 電力電子器件驅動與保護
2.1 電力電子器件驅動電路概述
2.2 晶閘管的驅動與保護
2.2.1 晶閘管的觸發電路
2.2.2 晶閘管的串并聯與保護
2.3 電流型自關斷器件的驅動
2.3.1 門極關斷晶閘管的驅動
2.3.2 電力晶體管的驅動
2.4 電壓型自關斷器件的驅動
2.4.1 電力場效應晶體管的驅動
2.4.2 絕緣柵雙極晶體管的驅動
2.5 自關斷器件的保護
2.5.1 電力晶體管的保護
2.5.2 絕緣柵雙極晶體管的保護
2.5.3 電力場效應晶體管和絕緣柵雙極晶體管并聯運行的特點
2.6 任務實施--絕緣柵雙極晶體管驅動電路設計
2.6.1 驅動條件和主要特性的關系
2.6.2 驅動電流
2.6.3 空載時間的設定
2.6.4 驅動電路的具體實例
2.6.5 驅動電路設計、實際安裝的注意事項
2.7 知識拓展--集成驅動芯片介紹
2.7.1 電力晶體管集成化基極驅動芯片--UAA4002
2.7.2 絕緣柵雙極晶體管集成驅動電路--EXB841
2.7.3 電力電子器件保護--電力電子器件的散熱技術
小結
習題與思考題

模塊3 可控整流電路
3.1 單相半波可控整流電路
3.2 單相橋式可控整流電路
3.2.1 單相橋式全控整流電路
3.2.2 單相橋式半控整流電路
3.3 三相半波可控整流電路
3.3.1 三相半波可控整流電路
3.3.2 共陽極可控整流電路
3.4 三相橋式可控整流電路
3.4.1 定性分析
3.4.2 定量分析
3.5 有源逆變電路
3.5.1 直流電能的傳遞
3.5.2 逆變產生的條件
3.5.3 三相有源逆變電路
3.5.4 逆變失敗與最小逆變角的限制
3.6 變壓器漏感抗對整流電路的影響
3.6.1 換相過程中的輸出電壓
3.6.2 換相重疊角y
3.7 任務實施--可控整流電路測試
3.7.1 單相半波可控整流電路實施
3.7.2 單相橋式半控整流電路實施
3.7.3 單相橋式全控整流及有源逆變電路實施
3.7.4 三相半波可控整流電路實施
3.7.5 三相半波有源逆變電路實施
3.7.6 三相橋式半控整流電路實施
3.8 知識拓展--整流電路諧波分析
3.8.1 諧波分析目的
3.8.2 諧波分析方法
3.8.3 整流電路交流側諧波分析
3.8.4 整流電路輸出電壓和電流的諧波分析
小結
習題與思考題

模塊4 直流斬波變換電路
4.1 概述
4.2 斬波電路的基本原理
4.3 降壓斬波電路
4.3.1 電路結構與基本原理
4.3.2 連續導電模式
4.3.3 斷續導電模式
4.3.4 輸出電壓紋波
4.4 升壓斬波電路
4.4.1 電路結構與基本原理
4.4.2 連續導電模式
4.4.3 斷續導電模式
4.4.4 輸出電壓紋波
4.5 升降壓斬波電路
4.5.1 電路結構
4.5.2 連續導電模式
4.5.3 斷續導電模式
4.6 其他形式斬波電路
4.6.1 Cuk斬波電路
4.6.2 Sepic斬波電路
4.6.3 Zeta斬波電路
4.7 任務實施--直流斬波電路測試
4.7.1 實施要求
4.7.2 實施內容
4.8 知識拓展--斬波電路應用
4.8.1 具有復合制動功能的CTO晶閘管斬波調速電路
4.8.2 感應加熱電源
小結
習題與思考題

模塊5 逆變電路
5.1 逆變電路的換相方式
5.1.1 逆變電路的基本工作原理
5.1.2 換相方式
5.2 電壓型逆變電路
5.2.1 單相電壓型逆變電路
5.2.2 三相電壓型逆變電路
5.3 電流型逆變電路
5.3.1 單相電流型逆變電路
5.3.2 三相電流型逆變電路
5.4 PWM控制的基本原理
5.4.1 理論基礎
5.4.2 PWM逆變電路的分類
5.5 PWM逆變電路及其控制方法
5.5.1 單相橋式PWM逆變電路
5.5.2 三相橋式PWM逆變電路
5.6 任務實施--變頻電路性能測試
5.6.1 實施要求
5.6.2 實施方法
5.7 知識拓展--三相PWM產生器HEF4752
5.7.1 HEF4752的主要特點
5.7.2 HEF4752的引腳說明
5.7.3 HEF4752輸入引腳功能
5.7.4 SPWM控制的交一直一交變頻器
小結
習題與思考題

模塊6 交一交變換電路
6.1 交流調壓電路概述
6.2 單相交流調壓電路
6.2.1 純電阻負載
6.2.2 電阻一電感負載
6.3 三相交流調壓電路
6.3.1 Y聯結三相交流調壓電路
6.3.2 其他三相交流調壓電路
6.4 其他交流電力控制電路
6.4.1 交流調功電路
6.4.2 交流無觸點開關
6.5 任務實施--交流調壓電路測試
6.5.1 單相交流調壓電路測試
6.5.2 交流調功電路測試
6.6 知識拓展--交一交變頻電路
6.6.1 基本工作原理
6.6.2 工作狀態
6.6.3 輸出電壓波形
小結
習題與思考題
附錄
附錄A 常用符號及縮略語說明
附錄B 常用術語中英文對照
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