電力電子范文10篇

時(shí)間:2024-01-18 18:02:43

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電力電子

電力電子與電力方向的分析

1當(dāng)前我國(guó)電力電子技術(shù)的發(fā)展方向

就當(dāng)前我國(guó)在電力電子技術(shù)方面的發(fā)展而言,其研究的主要內(nèi)容包括以下四個(gè)方面:(1)電力電子元器件以及功率集成電路。(2)電力電子變換器技術(shù)。該技術(shù)研究的內(nèi)容主要包括新能源的節(jié)約、電力能源的節(jié)約、新能源電力電子、空間以及軍事應(yīng)用中的特殊電力電子變換器技術(shù)等。(3)電力電子技術(shù)的應(yīng)用。在其應(yīng)用方面研究的主要內(nèi)容是將超高功率轉(zhuǎn)換器應(yīng)用于鋼鐵、電力牽引、可再生能源發(fā)我國(guó)電力電子與電力傳動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展問(wèn)題和方向的分析代維菊黑龍江省綏化學(xué)院電氣工程學(xué)院152061電、電力、船舶推進(jìn)、冶金等工業(yè)方面以及電力電子系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化、信息化發(fā)展。(4)電力電子系統(tǒng)的集成。在系統(tǒng)集成方面,其研究?jī)?nèi)容主要包含標(biāo)準(zhǔn)化電力電子模塊、多芯片系統(tǒng)的集成、單芯片系統(tǒng)的集成、集成電力電子系統(tǒng)的可靠性以及穩(wěn)定性研究等。

2我國(guó)電力電子在發(fā)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題

目前,我國(guó)在研究電力電子技術(shù)方面還存在著諸多的問(wèn)題,這些問(wèn)題都嚴(yán)重的制約了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。主要問(wèn)題有:現(xiàn)今我國(guó)電力電子產(chǎn)品大多是采用的晶閘管,雖然利用晶閘管可以創(chuàng)造出一部分科技含量較高的產(chǎn)品和設(shè)備,但是這些產(chǎn)品和設(shè)備多使用的是國(guó)外的生產(chǎn)設(shè)備以及多組分組集成制造法,特別是很多先進(jìn)的全控型電力電子器件,幾乎全都需要從國(guó)外進(jìn)口,才能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的技術(shù)要求,尤其是很多關(guān)系著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及社會(huì)安全的關(guān)鍵領(lǐng)域中的核心技術(shù)、設(shè)備、軟件等。另外,我國(guó)電力電子技術(shù)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的差距甚大,這在一定程度上影響著我國(guó)與國(guó)外經(jīng)濟(jì)的合作。在過(guò)去的幾十年中,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各部門(mén)都先后從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家中引進(jìn)了先進(jìn)的電力電子技術(shù),并且開(kāi)始重視國(guó)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展。就目前的發(fā)展情況而言,雖然表面上顯示出我國(guó)在很多技術(shù)方面可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的要求,但實(shí)際上在很多關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,我國(guó)的電力電子技術(shù)依然需要進(jìn)口,國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平依然相對(duì)較低。國(guó)內(nèi)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在電力電子技術(shù)方面的主要區(qū)別在于電力電子技術(shù)的發(fā)展依然存在著技術(shù)含量低、產(chǎn)品可靠性差、數(shù)字控制水平滿(mǎn)足不了社會(huì)的要求、系統(tǒng)控制軟件的水平低、應(yīng)用程序的控制技術(shù)差、重大項(xiàng)目領(lǐng)域缺乏經(jīng)驗(yàn)等問(wèn)題。這就使得我國(guó)必須要依賴(lài)從國(guó)外進(jìn)口高性能、高功率的電力電子轉(zhuǎn)換器設(shè)備才能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的使用。

3提高我國(guó)電力傳動(dòng)系統(tǒng)性能的主要方法

現(xiàn)今,我國(guó)電力傳動(dòng)系統(tǒng)研究工作主要圍繞著交流傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行。伴隨著交流電動(dòng)機(jī)調(diào)速裝置的性能越來(lái)越完善以及調(diào)速理論的重大突破,電動(dòng)機(jī)的調(diào)速技術(shù)漸漸從直流發(fā)電機(jī)—電動(dòng)機(jī)組調(diào)速、晶閘管可控整流器、直流調(diào)壓調(diào)速向交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速轉(zhuǎn)變。之所以交流傳動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展的這么迅速,其原因與我國(guó)在功率半導(dǎo)體器件的制造技術(shù)、交流電動(dòng)機(jī)控制技術(shù)、以大規(guī)模集成電路和微型計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的數(shù)字化控制技術(shù)、電力變換技術(shù)等關(guān)鍵性技術(shù)方面的突破有關(guān)。要提高交流傳動(dòng)系統(tǒng)的整體性能,可從以下三個(gè)方面開(kāi)展研究工作:(1)PWM技術(shù)的應(yīng)用隨著電壓型PWM逆變器在高性能交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,我國(guó)對(duì)PWM技術(shù)的研究更為深入。PWM功率半導(dǎo)體器件的開(kāi)關(guān)控制主要采用是高頻技術(shù),一般來(lái)說(shuō),PWM技術(shù)可分為三類(lèi)進(jìn)行研究,即隨機(jī)PWM、正弦PWM以及優(yōu)化PWM。正弦PWM的開(kāi)關(guān)頻率對(duì)于提升電力電子器件的功率有著非常突出的作用,這使得該技術(shù)在中小功率交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用極為廣泛。不過(guò),這種技術(shù)不適用于容量過(guò)大的電源轉(zhuǎn)換設(shè)備,因?yàn)楦唛_(kāi)關(guān)頻率將會(huì)引起極大的開(kāi)關(guān)損失。(2)直接轉(zhuǎn)矩、矢量控制技術(shù)的應(yīng)用對(duì)于交流電機(jī)的交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)而言,其具有強(qiáng)耦合、多變量、非線(xiàn)性等特點(diǎn),這就使得其控制工作變得十分的動(dòng)態(tài)化,不過(guò)我國(guó)目前在這方面的研究還是較為成功的。在上世紀(jì)七八十年代,我國(guó)就提出了交流電機(jī)的動(dòng)態(tài)控制理論,該理論要求不僅要對(duì)各個(gè)變量的振幅進(jìn)行全面的控制,同時(shí)還要對(duì)各個(gè)階段進(jìn)行控制。直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)以及矢量控制技術(shù)是我國(guó)在交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制中的主要技術(shù),此外,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、模糊控制等智能控制技術(shù)也在我國(guó)逐漸發(fā)展起來(lái),對(duì)提高交流傳動(dòng)系統(tǒng)的控制精確度有著極其重要的作用。(3)微電子技術(shù)的應(yīng)用微電子技術(shù)對(duì)于提高我國(guó)數(shù)字控制處理芯片的運(yùn)算能力以及可靠性有著極大的作用。當(dāng)前,適合用在交流傳動(dòng)系統(tǒng)中的微處理器有ApplicationSpecificIntegratedCircuit—ASIC、DigitalSignalProcessor—DSP、單片機(jī)等。其中,高性能計(jì)算機(jī)的結(jié)構(gòu)形式主要采用的是多總線(xiàn)結(jié)構(gòu)、多處理器結(jié)構(gòu)以及流水線(xiàn)結(jié)構(gòu)等。

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電力系統(tǒng)電力電子裝置探討

隨著社會(huì)科技發(fā)展對(duì)電力資源需求的不斷增加,電網(wǎng)互聯(lián)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,如何實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,成為電力工作者較為關(guān)注的問(wèn)題。近年來(lái),隨著自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,電力電子轉(zhuǎn)流技術(shù)及直流輸電技術(shù)被廣泛運(yùn)用于電力系統(tǒng)中,對(duì)提高電力系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,改善電力系統(tǒng)的可控性等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。另外,電力電子裝置在發(fā)電、儲(chǔ)能、微型電網(wǎng)等方面的應(yīng)用也促使了電力系統(tǒng)向可持續(xù)、智能化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了可再生能源并網(wǎng)發(fā)電、交直流電網(wǎng)柔性互聯(lián)等。

1.電力系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

電力系統(tǒng)是能源利用、輸送以及配給的主要載體,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。近年來(lái),隨著石油資源緊缺、環(huán)境不斷惡化,促使電力系統(tǒng)的規(guī)?;l(fā)展向環(huán)保、智能化、可持續(xù)化發(fā)展。目前,我國(guó)的電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的主要特征表現(xiàn)為主干電網(wǎng)、微型電網(wǎng)及地方電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,分布式電源與儲(chǔ)能裝置組合,電力資源輸送與分配智能化、靈活高效,電力系統(tǒng)的安全可靠性等。其中,可再生能源的并網(wǎng)發(fā)電、儲(chǔ)能裝置的功率轉(zhuǎn)換等功能的實(shí)現(xiàn)需要靠電力電子裝置來(lái)完成,電力電子裝置的單元化、模塊化、智能化發(fā)展也促進(jìn)了電力系統(tǒng)向智能化的轉(zhuǎn)變,保證了電力系用的運(yùn)行可靠性,對(duì)于電力系統(tǒng)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。

2.電力電子裝置在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用

2.1在發(fā)電中的應(yīng)用

電力電子裝置在電力系統(tǒng)發(fā)電環(huán)節(jié)中的具體應(yīng)用主要表現(xiàn)在發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等,具體如下:(1)發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁。發(fā)電機(jī)組采用靜止勵(lì)磁技術(shù),該技術(shù)具有操控簡(jiǎn)單、調(diào)節(jié)速度快優(yōu)點(diǎn)。例如,在水利發(fā)電中采用交流勵(lì)磁技術(shù),對(duì)發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁電流頻率進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,使發(fā)電系統(tǒng)對(duì)水頭壓力及水量進(jìn)行快速調(diào)節(jié),從而提高水利發(fā)電廠(chǎng)的運(yùn)行性能及效率,整體提高了發(fā)電品質(zhì)。(2)風(fēng)力發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電的核心環(huán)節(jié)是交流器,交流器的主要工作是把不受控制的風(fēng)能轉(zhuǎn)化成電壓、頻率及相位滿(mǎn)足并網(wǎng)要求的電能。(3)光伏發(fā)電。光伏電站是通過(guò)光伏陣列組件、匯流器、逆變器等對(duì)太陽(yáng)能進(jìn)行集中利用的結(jié)構(gòu)。由于光伏發(fā)電系統(tǒng)尚處于發(fā)展階段,建設(shè)過(guò)程中還需綜合考慮光伏陣列的、逆變器的組合方式等關(guān)鍵因素,以提高光伏發(fā)電效率。

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配電網(wǎng)電力電子裝備技術(shù)探究

摘要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)和配電網(wǎng)電力電子裝備聯(lián)系緊密,同時(shí)也對(duì)配電網(wǎng)的電力電子裝備的發(fā)展產(chǎn)生了影響?,F(xiàn)階段通信技術(shù)和電力電子技術(shù)的相互融合,已經(jīng)成為了配電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主流趨勢(shì),并在電子設(shè)備的發(fā)展中得到了廣泛的應(yīng)用。配電網(wǎng)系統(tǒng)的改革和優(yōu)化成為了巨大的推動(dòng)力,在通信技術(shù)和電力電子技術(shù)融合過(guò)程下,解決配電網(wǎng)和電力電子裝備中的互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)勢(shì)在必行。

關(guān)鍵詞:配電網(wǎng);電子裝備;網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)

1配電網(wǎng)電力電子裝備技術(shù)現(xiàn)狀分析

1.1變換器。變換器是電功率處理器的一種,把某種幅度、頻率轉(zhuǎn)化成其他的幅度和頻率的電能,這樣的轉(zhuǎn)化是變換器的主要作用。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,變換器技術(shù)也得到了不斷的發(fā)展和進(jìn)步。再加上電力電子技術(shù)人員的研究,拓展機(jī)構(gòu)已經(jīng)研發(fā)并展現(xiàn),這一技術(shù)的出現(xiàn)和應(yīng)用,使得雙向或者多向電能流動(dòng)控制成為可能。與此同時(shí),在發(fā)展的過(guò)程中不斷地優(yōu)化,變換器的效率也得到了明顯的提高,利用率甚至達(dá)到了百分之九十九,在大功率的系統(tǒng)中,變換器技術(shù)對(duì)電壓及其電流的處理可以達(dá)到輕松應(yīng)對(duì)的效果。1.2半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件。電力電子裝備技術(shù)的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器,主要包括了SCR/IGCT/IGBT等器件。目前的發(fā)展階段,電力電子裝備技術(shù)應(yīng)當(dāng)把重心放到現(xiàn)有的半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件上,性能和水平和研發(fā)新型的半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)有關(guān)。半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)器件中,不管是材料的選擇,還是器件工藝的選取,對(duì)于整個(gè)電路的絕緣材料和磁性元件都有一定的適應(yīng)和改造作用,不僅可以降低能耗,還可以把器件的體積減少到實(shí)際需要的范圍之內(nèi)。1.3電力電子裝備系統(tǒng)。多個(gè)變換器和電路兩個(gè)部分組成了電子裝備系統(tǒng),并且在電力電子裝備系統(tǒng)中得到了很大的應(yīng)用。在連接方式上能夠?qū)崿F(xiàn)能量的處理。但是在很多的大型規(guī)模中,就需要借助多個(gè)控制器來(lái)維持系統(tǒng)的平衡性和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。配備的控制器分為變化器控制器和系統(tǒng)控制器兩個(gè)部分。變化器控制器的主要作用是負(fù)責(zé)單一的變化,系統(tǒng)控制器是負(fù)責(zé)全部變化器的所有運(yùn)行情況,并進(jìn)行相關(guān)指令的調(diào)查。

2電力電子裝備的互聯(lián)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

2.1即插即用的功率接口。隨著電力電子裝備技術(shù)在生活中的廣泛應(yīng)用,電力系統(tǒng)在運(yùn)行的過(guò)程中,配電網(wǎng)可以見(jiàn)到電力電子裝備技術(shù)。即插即用的功率接口是把各種各樣的電氣設(shè)備、發(fā)電等端口進(jìn)行接入配電網(wǎng)中,各種設(shè)備之間存在差異,因此電能輸入在形式上可以和電網(wǎng)進(jìn)行區(qū)別開(kāi)來(lái)。即插即用的功率接口是把電能轉(zhuǎn)化成為功能,并直接將各種各樣的設(shè)備電能輸入形式和電網(wǎng)匹配的形式進(jìn)行一個(gè)實(shí)際情況的轉(zhuǎn)化。因此,一個(gè)接口屬于一個(gè)電力電子裝備,不僅如此,即插即用的功率接口還可以當(dāng)做通信接口。最終,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的連接。通信接口也可以對(duì)終端設(shè)備進(jìn)行識(shí)別,在終端設(shè)備運(yùn)行的信息上進(jìn)行上傳并接收系統(tǒng)的調(diào)控指令。2.2能量路由器。能量路由器在整個(gè)電力電子裝備中,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)智能管理模塊。能量路由器是屬于中低配網(wǎng)、低壓區(qū)域網(wǎng)的相應(yīng)接口;能量路由器在正常運(yùn)營(yíng)的范圍之內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)電能雙向流動(dòng),更可以提供相應(yīng)低壓直流母線(xiàn)來(lái)提供再生能源電力設(shè)備。與此同時(shí),能量路由器通信接口所具備的通信功能,從而把終端設(shè)備的運(yùn)營(yíng)信息上傳到網(wǎng)絡(luò)的終端系統(tǒng)中去。這樣就可以接收到調(diào)控指令,指令的確定需要在終端設(shè)備的具體工作上進(jìn)行決定,能量路由器對(duì)其中的故障電流起到了限制性的作用,并保持了低壓配電網(wǎng)電壓的穩(wěn)定性,接受到系統(tǒng)的保障性效果。2.3操作系統(tǒng)?;ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的操作在本質(zhì)上是一個(gè)通用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,想要實(shí)現(xiàn)設(shè)備上的網(wǎng)絡(luò)督促,就要做到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督和識(shí)別上的統(tǒng)一;想要實(shí)現(xiàn)管理上的統(tǒng)一,就必須先統(tǒng)一協(xié)調(diào)全部功率的接口及其能量擼起的二者全部支持和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。在實(shí)際的操作過(guò)程中,用戶(hù)可以把網(wǎng)絡(luò)協(xié)議直接安裝到自己的手機(jī)或者電腦上去,在有網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下,就可以對(duì)自身家用電的使用效果進(jìn)行實(shí)時(shí)性監(jiān)控。這樣就可以及時(shí)的保證了對(duì)網(wǎng)絡(luò)上電價(jià)信息的有效反饋。針對(duì)發(fā)生的故障和情況,可以有效的進(jìn)行實(shí)際情況的措施優(yōu)化和預(yù)防。目前,新常態(tài)的背景下,配電網(wǎng)電力電子裝備的互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù),最重要的是信息流極和能量流極兩個(gè)方面;雖然我國(guó)在配電網(wǎng)能量層面上已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)功能,可是通信層面上的建設(shè)和構(gòu)建還有待提高和進(jìn)步。在電力電子裝備互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)構(gòu)架中分為了功能接口、能量路由器在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的管理模模塊、操作系統(tǒng)三個(gè)部分。也就是說(shuō)電力電子裝備互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)是信息流和能量流兩個(gè)部分的內(nèi)容。也就是標(biāo)準(zhǔn)的操作系統(tǒng),一個(gè)通用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,可以利用即插即用的功率接口實(shí)現(xiàn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)。

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電力電子電路優(yōu)化設(shè)計(jì)研究

摘要:科學(xué)技術(shù)水平的提高,使諸多電力電子設(shè)備被應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中,極大推動(dòng)了各個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。由于電力電子電路的設(shè)計(jì)非常復(fù)雜,設(shè)計(jì)周期往往較長(zhǎng),對(duì)電力電子電路的參數(shù)修改較為麻煩等缺陷,致使電力電子電路的設(shè)計(jì)產(chǎn)品在精度與可靠性方面受到很大影響。對(duì)電力電子電路的I波形與V波形進(jìn)行波形分析,能夠?yàn)殡娏﹄娮与娐返膬?yōu)化設(shè)計(jì)提供科學(xué)的指導(dǎo),但由于其I波形與V波形較為復(fù)雜,這使波形分析面臨著很大的困難。因此必須采取相應(yīng)的措施來(lái)予以改進(jìn),而Multisim技術(shù)的出現(xiàn)為電力電子電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了全新的方向。為此,本文便基于Multisim技術(shù)對(duì)電力電子電路的相關(guān)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法進(jìn)行深入的研究與探討。

關(guān)鍵詞:Multisim技術(shù);電力電子電路;優(yōu)化設(shè)計(jì)

在電力電子電路設(shè)計(jì)中,波形分析法是一種非常重要的分析方法,利用波形分析法能夠使人們對(duì)電路的工作原理及設(shè)計(jì)方法進(jìn)行深入理解,并能夠?yàn)殡娏﹄娮与娐返脑O(shè)計(jì)提供科學(xué)的依據(jù)。波形分析法需要對(duì)電力電子電路中的相關(guān)部件在電壓與電流經(jīng)過(guò)時(shí)所產(chǎn)生的波形進(jìn)行準(zhǔn)確畫(huà)出,設(shè)計(jì)人員能夠根據(jù)波形圖來(lái)對(duì)電力電子電路中的相關(guān)部件的電壓、電流承受上限及各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,以此明確這些元器件的電壓定額與電流定額。因此,波形分析法的關(guān)鍵在于是否能夠?qū)﹄妷弘娏鞑ㄐ芜M(jìn)行準(zhǔn)確畫(huà)出。不過(guò),在某種特殊情況下,特別是電路處于臨界狀態(tài)時(shí),波形分析法難以對(duì)波形進(jìn)行準(zhǔn)確畫(huà)出,而這就需要利用試驗(yàn)的方式來(lái)對(duì)電壓波形進(jìn)行確定,但在試驗(yàn)過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)環(huán)境與成本的影響會(huì)給波形的測(cè)定帶來(lái)很大困難,這不利于電力電子電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)。而計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的發(fā)展使眾多功能強(qiáng)大的應(yīng)用軟件有了用武之地,特別是Multisim軟件的應(yīng)用,對(duì)電力電子電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)有著極為明顯的優(yōu)勢(shì)。

1Multisim技術(shù)概述

Multisim技術(shù)是以計(jì)算機(jī)為載體而研發(fā)的一種虛擬軟件技術(shù),它能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)的電力電子電路設(shè)計(jì)過(guò)程中存在的缺陷,極大程度的提高了電力電子電路設(shè)計(jì)的科學(xué)性與可靠性。采用Multisim軟件能夠?qū)﹄娏﹄娮与娐返墓δ苓M(jìn)行仿真模擬,并為電力電子電路的設(shè)計(jì)提供了良好的集成化設(shè)計(jì)環(huán)境,使電力電子電路的設(shè)計(jì)、仿真分析、功能測(cè)試等相關(guān)工作得以順利開(kāi)展。在Multisim軟件中包含多達(dá)數(shù)千個(gè)器件模型與虛擬元器件,并且包含了大量的虛擬電子設(shè)備,對(duì)這些電子設(shè)備的操作與設(shè)計(jì)就仿佛是在真實(shí)環(huán)境中進(jìn)行設(shè)計(jì)一樣,進(jìn)而為設(shè)計(jì)人員提供了非常全面的分析工具,除此之外,它還能夠?qū)υO(shè)計(jì)好的電力電子電路電路進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)分析,從而有效突破了實(shí)驗(yàn)室的客觀(guān)局限性。

2基于Multisim技術(shù)的電力電子電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)思路

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智能電網(wǎng)電力電子技術(shù)探討

摘要:自改革開(kāi)放至今,已經(jīng)經(jīng)歷了40個(gè)年頭,在這40年的發(fā)展歷程當(dāng)中,我國(guó)的電力電子技術(shù)得到了很大的發(fā)展,供電網(wǎng)路也有了顯著的提高,智能化程度也越來(lái)越高,并且電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)當(dāng)中逐漸得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,發(fā)揮出了很大的作用。在我國(guó)電力電子技術(shù)的發(fā)展過(guò)程當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)與當(dāng)前所面臨的實(shí)際情況相結(jié)合,同時(shí)也要融入先進(jìn)的技術(shù)手段,從根本上提高電力電子技術(shù)的應(yīng)用效果和質(zhì)量,同時(shí)也能夠有效地提高故障解決的效率。該文將以電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的實(shí)際應(yīng)用為主線(xiàn),進(jìn)行簡(jiǎn)要地分析和描述。

關(guān)鍵詞:電力電子技術(shù);智能電網(wǎng);實(shí)際應(yīng)用

隨著我國(guó)電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,使我國(guó)的電力電子技術(shù)在智能化電網(wǎng)當(dāng)中得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,同時(shí)也取得了顯著的效果,有效地促進(jìn)了我國(guó)電力電子技術(shù)和智能化電網(wǎng)的共同發(fā)展。為了能夠充分滿(mǎn)足當(dāng)今時(shí)代人們的實(shí)際需求,進(jìn)而提高人們的生活條件和質(zhì)量。在進(jìn)行智能電網(wǎng)的建設(shè)過(guò)程當(dāng)中,要想使智能化程度有所體現(xiàn),應(yīng)該對(duì)電力電子技術(shù)進(jìn)行大力的應(yīng)用。下文將對(duì)此展開(kāi)一系列的討論。

1我國(guó)智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和技術(shù)要點(diǎn)

就智能電網(wǎng)而言,其實(shí)質(zhì)上指的是多種不同的信息技術(shù)所組合而成的綜合技術(shù),并且在原有的電網(wǎng)基礎(chǔ)之上對(duì)其進(jìn)行更新和優(yōu)化。與此同時(shí),還需要對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的實(shí)際建設(shè)需求進(jìn)行充分考慮,并且要以此作為宗旨,從而能夠最大程度地達(dá)到保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源的目的,從根本上保障和提高整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。另外,在技術(shù)要點(diǎn)方面,應(yīng)該以我國(guó)的實(shí)際發(fā)展情況作為基礎(chǔ),全面提高智能電網(wǎng)當(dāng)中的電力電子技術(shù),同時(shí)也需要符合相應(yīng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。首先應(yīng)當(dāng)將污染降到最低,無(wú)論是哪種技術(shù)的應(yīng)用,一定不能給自然環(huán)境造成負(fù)擔(dān)和污染。不僅如此,在進(jìn)行智能電網(wǎng)建設(shè)工作的過(guò)程當(dāng)中,相關(guān)工作人員應(yīng)該對(duì)實(shí)際的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行全面仔細(xì)地考慮,最大程度地保障建設(shè)工作能夠完全符合環(huán)境要求,同時(shí)也應(yīng)該對(duì)各類(lèi)自然調(diào)節(jié)和氣候所帶來(lái)的影響進(jìn)行控制。其次,智能電網(wǎng)應(yīng)該全面實(shí)現(xiàn)智能化,無(wú)論是技術(shù)指標(biāo)還是在技術(shù)診斷方面,都應(yīng)該全面進(jìn)行智能化的建設(shè),保證智能電網(wǎng)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)運(yùn)行參數(shù)的自動(dòng)化調(diào)整,同時(shí)也可以對(duì)一些比較常見(jiàn)的電網(wǎng)故障進(jìn)行自動(dòng)修復(fù)。就智能電網(wǎng)自身而言,要想切實(shí)有效地保障和提高運(yùn)行的效率和質(zhì)量,就必須要保證具有高度的互動(dòng)性。所謂互動(dòng)性,不光只是體現(xiàn)在智能電網(wǎng)當(dāng)中的各個(gè)組成技術(shù)知識(shí),同時(shí)也需要系統(tǒng)在客戶(hù)端以及服務(wù)端之間實(shí)現(xiàn)緊密結(jié)合,從根本上提高服務(wù)質(zhì)量。除了上述的情況之外,在進(jìn)行智能電網(wǎng)的建設(shè)工作過(guò)程當(dāng)中,相關(guān)工作人員還需要對(duì)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)有一個(gè)高度的重視。在技術(shù)的應(yīng)用方面,還需要對(duì)雙面交互式自動(dòng)控制技術(shù)、可再生資源的網(wǎng)絡(luò)連接運(yùn)行技術(shù)等有一個(gè)高度的重視和充分的應(yīng)用。

2電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中實(shí)際應(yīng)用的重要性

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配電網(wǎng)電力電子裝備技術(shù)研究

摘要:在如今的電力系統(tǒng)中,電力電子技術(shù)也不斷發(fā)展,傳統(tǒng)的模式也以無(wú)法迎合時(shí)代腳步。通過(guò)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)進(jìn)行智能電網(wǎng)調(diào)節(jié)與控制是發(fā)展目標(biāo),也是分析的方向,通過(guò)從電力網(wǎng)工作中的配電裝備,進(jìn)而提出互聯(lián)與網(wǎng)絡(luò)化過(guò)程。旨在提高配電網(wǎng)運(yùn)行效率,提高電力企業(yè)電力傳輸?shù)挠行浴?/p>

關(guān)鍵詞:配電網(wǎng);電力電子裝備;網(wǎng)絡(luò)化;互聯(lián)

就目前來(lái)看,電力企業(yè)在不斷發(fā)展,也開(kāi)始進(jìn)行有效的網(wǎng)絡(luò)融合,電子裝備作為電力技術(shù)與通信技術(shù)的重要裝備,需要進(jìn)行有效研究,通過(guò)分析其結(jié)合措施,研究其發(fā)展趨勢(shì),這也是配電網(wǎng)工作中的重要研究方向,如何使電力電子裝備更好的進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),通過(guò)其網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的運(yùn)用,在結(jié)合先進(jìn)的電子裝備,不斷提高電力電子裝置的使用用途。進(jìn)而推動(dòng)配電網(wǎng)工作的順利進(jìn)行。下面具體分析。

1電力電子裝備技術(shù)

電力電子裝備技術(shù)是通過(guò)技術(shù)手段進(jìn)行的,是在電力電子裝備有效發(fā)揮效率的重要途徑,結(jié)合電子裝備改變與完善配電網(wǎng)技術(shù),在運(yùn)行過(guò)程中,我們要進(jìn)行以下幾方面了解:

1.1變換器。變換器就是一種處理器,在配電網(wǎng)中作為有效的處理設(shè)備,是電力電能功率的調(diào)節(jié)裝置,通過(guò)提高頻率與幅度進(jìn)行有效配電工作。如今,人們用電需求加大,對(duì)于該設(shè)備來(lái)說(shuō)也需要進(jìn)行有效升級(jí),進(jìn)而保證配電網(wǎng)順利進(jìn)行配電,在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程,變換器也在不斷升級(jí)與改進(jìn),運(yùn)行的穩(wěn)定性得到了進(jìn)一步認(rèn)可,即使面對(duì)大功率系統(tǒng)也可以進(jìn)行有效調(diào)節(jié),在運(yùn)行過(guò)程通過(guò)有效的轉(zhuǎn)換與并聯(lián),這樣也對(duì)提高變換器的性能與處理配電數(shù)據(jù)有很大助力,在綜合處理過(guò)程也達(dá)到了與配電網(wǎng)相互結(jié)合的目的,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性,也便于配電網(wǎng)各項(xiàng)工作的進(jìn)行。

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電力電子技術(shù)在電力機(jī)車(chē)的運(yùn)用

摘要:本文通過(guò)分析電力電子技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,再結(jié)合電力電子技術(shù)在我國(guó)電力機(jī)車(chē)牽引電傳動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用情況,指出了寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)是今后從事電力電子技術(shù)研究的重要方向,并提出了繼續(xù)探究?jī)?yōu)化改型IGBT和SiC功率器件在電力機(jī)車(chē)上的應(yīng)用研究,對(duì)促進(jìn)我國(guó)電力機(jī)車(chē)的發(fā)展具有重大意義。

關(guān)鍵詞:電力電子技術(shù);電力機(jī)車(chē);牽引電傳動(dòng)系統(tǒng)

隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,電力機(jī)車(chē)牽引電傳動(dòng)系統(tǒng)發(fā)生了巨大的變化。20世紀(jì)中后期,采用交直傳動(dòng)系統(tǒng)的韶山型電力機(jī)車(chē)在我國(guó)鐵路交通運(yùn)輸中占主導(dǎo)地位,但隨著現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)的快速發(fā)展,采用交直交傳動(dòng)系統(tǒng)的和諧系列電力機(jī)車(chē),在生產(chǎn)實(shí)際中得到廣泛的應(yīng)用,并逐漸取代了韶山型電力機(jī)車(chē)。在電力機(jī)車(chē)牽引電傳動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展歷程中,電力電子技術(shù)承擔(dān)著舉足輕重的作用,因此,電力電子技術(shù)在電力機(jī)車(chē)牽引電傳動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究具有重要意義。

1電力電子技術(shù)的發(fā)展

1947年,第一只晶體管的研制成功,開(kāi)創(chuàng)了半導(dǎo)體固態(tài)電子學(xué),20世紀(jì)50年代功率半導(dǎo)體二極管的出現(xiàn),提高了整流電路的效率。1957年美國(guó)通用電氣公司研制出第一只可控型電力電子器件———晶閘管,次年得以商業(yè)化,標(biāo)志著對(duì)電能變換與控制的電力電子技術(shù)誕生。電力電子技術(shù)是一門(mén)新型技術(shù),但是發(fā)展快速,其原因有兩個(gè):一是:人類(lèi)電氣化時(shí)代,電能在國(guó)民工業(yè)中的應(yīng)用比重已成為衡量一個(gè)國(guó)家發(fā)展水平的重要指標(biāo),電力電子技術(shù)適應(yīng)了當(dāng)今世界人們對(duì)電能的巨大需求以及能源利用效率的不斷追求,利用電力電子技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)交流到直流(AC/DC)、直流到交流(DC/AC)、交流到交流(AC/AC)、直流到直流(DC/DC)等多形式的能量變換,這為太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源的利用,高效的交流傳動(dòng),以及高壓直流輸電等各領(lǐng)域的應(yīng)用打開(kāi)了廣闊的前景。二是:電力電子器件的發(fā)展極大地?cái)U(kuò)展了電力電子技術(shù)應(yīng)用的功率范圍,微處理器的出現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了控制數(shù)字化,快速推進(jìn)了電力電子技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展。1.1傳統(tǒng)電力電子技術(shù)。晶閘管的發(fā)明擴(kuò)展了半導(dǎo)體器件的功率控制范圍,在二十世紀(jì)60年代得到快速推廣,主要應(yīng)用于大功率整流器。二十世紀(jì)60年代普遍較大功率的工業(yè)用電由工頻交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生,其中有近20%的電力是給直流用電負(fù)載使用,而大功率硅整流器實(shí)現(xiàn)了將工頻交流電轉(zhuǎn)換成直流電。晶閘管具有體積小、功耗小、效率高、可控等特點(diǎn),用它構(gòu)成的變流裝置具有壽命長(zhǎng)、易維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。因此,晶閘管的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用在上世紀(jì)六、七十年代得到了快速發(fā)展。由于晶閘管的關(guān)斷不可控,需要依靠外加電路或外加反向電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)關(guān)斷,這就限制了晶閘管的應(yīng)用。隨著科技的發(fā)展,多種多樣的負(fù)載不斷涌現(xiàn),對(duì)需求的電能提出了更高的要求,在二十世紀(jì)70年代,全控型器件出現(xiàn)了,并逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位,如快速晶閘管、門(mén)極可關(guān)斷晶閘管。全控型器件具有自身可關(guān)斷性能和較高開(kāi)關(guān)速度,在整流、逆變、斬波、變頻電路中得到了廣泛應(yīng)用,電力電子技術(shù)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展。但是快速晶閘管、門(mén)極可關(guān)斷晶閘管工作頻率不高,只能在中低頻的范圍內(nèi)應(yīng)用。1.2現(xiàn)代化電力電子技術(shù)。20世紀(jì)80年代初期,大功率絕緣柵雙極晶體管(IGBT)的出現(xiàn)把電力電子技術(shù)的應(yīng)用帶入高頻及中大功率領(lǐng)域。IGBT具有較高綜合性能,開(kāi)關(guān)頻率方面,一般可達(dá)10kHz至20kHz,小功率的甚至高達(dá)100kHz;電壓等級(jí)方面,最高電壓已達(dá)到6500V,該電壓下的電流可達(dá)750A,1700V電壓等級(jí)的電流可達(dá)2400A;溫度方面,最高可達(dá)175℃。開(kāi)關(guān)器件的高頻化也促進(jìn)了電感器件體積的成倍縮小。大中型功率高頻IGBT的發(fā)展持續(xù)促進(jìn)著電力電子設(shè)備朝輕重量、小體積、高效能方面發(fā)展,再結(jié)合日益進(jìn)步的微處理芯片技術(shù),現(xiàn)代電力電子技術(shù)已實(shí)現(xiàn)了全控化、集成化、高頻化、控制技術(shù)數(shù)字化和電路形式弱電化,應(yīng)用場(chǎng)合越來(lái)越廣泛。由于負(fù)載對(duì)供電電能的質(zhì)量要求越來(lái)越高,科研工作者還在不斷進(jìn)行IGBT改型研究。經(jīng)過(guò)多年應(yīng)用發(fā)展Si器件為基礎(chǔ)的電力電子技術(shù)相當(dāng)成熟,Si器件在開(kāi)關(guān)頻率、通態(tài)壓降以及結(jié)溫等性能指標(biāo)上難以繼續(xù)提升,發(fā)展空間較小。新一代寬禁帶半導(dǎo)體材料(如碳化硅)的電力電子器件具有比硅器件高得多的耐受高電壓的能力、低得多的通態(tài)電阻、更好的導(dǎo)熱性能和熱穩(wěn)定性以及更強(qiáng)的耐受高溫和射線(xiàn)輻射的能力等。當(dāng)前寬禁帶半導(dǎo)體器件的發(fā)展一直受制于材料的提煉、制造以及半導(dǎo)體的制造工藝水平,尚處于起步階段。目前,我國(guó)在應(yīng)用寬禁帶半導(dǎo)體方面也進(jìn)行了初步的研究。寬禁帶半導(dǎo)體在照明中應(yīng)用已形成一定規(guī)模,2017年我國(guó)氮化物半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值突飛猛進(jìn),突破了5000億。同時(shí),微波毫米波器件已開(kāi)始應(yīng)用于通訊、衛(wèi)星通信、對(duì)抗、雷達(dá)等領(lǐng)域。未來(lái),寬禁帶半導(dǎo)體將在新能源汽車(chē)、電力轉(zhuǎn)換等行業(yè)有著越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。由此可見(jiàn),寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)是我們從事電力電子技術(shù)研究的一個(gè)重要方面。

2電力電子技術(shù)在我國(guó)電力機(jī)車(chē)牽引電傳動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

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電力變流技術(shù)電力電子論文

一、電力電子變流技術(shù)概述

隨著社會(huì)用電的需求,電力電子技術(shù)逐漸得到了相應(yīng)的研究與發(fā)展。20世紀(jì)60年代以后,電力電子技術(shù)開(kāi)始被應(yīng)用到相關(guān)的領(lǐng)域,如電力電子領(lǐng)域和控制技術(shù)領(lǐng)域。其中,電力電子技術(shù)在控制技術(shù)方面的研究和應(yīng)用使相應(yīng)的電能能夠得到科學(xué)有效的轉(zhuǎn)換和控制,從而推動(dòng)了電能的合理應(yīng)用和可持續(xù)發(fā)展。電力電子技術(shù)是用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將電子技術(shù)、電路技術(shù)和電力控制技術(shù)等方面進(jìn)行相應(yīng)的整合應(yīng)用的現(xiàn)代化的電力技術(shù),晶閘管的出現(xiàn)標(biāo)志著這項(xiàng)技術(shù)發(fā)展到相應(yīng)的成熟階段。電力電子技術(shù)主要包括兩個(gè)方面的技術(shù),一是電子電子器件制造技術(shù)和電力電子變流技術(shù)。電力電子器件制造技術(shù)在發(fā)展過(guò)程中得到了不斷的提高和發(fā)展。相應(yīng)的電力電子器件已經(jīng)由第一代的低耗能和小體積發(fā)展到具有自動(dòng)關(guān)斷功能和結(jié)合相應(yīng)的功率器件、驅(qū)動(dòng)器件、控制器件等更完善的第三代電力電子器件。其發(fā)展前景更加可觀(guān)。電力電子變流技術(shù)也在不斷的發(fā)展中得到了廣泛的應(yīng)用。20世紀(jì)70年代,整流電路得到了廣泛的應(yīng)用,逆變電路也在此過(guò)程中得到了一定程度的發(fā)展。隨著自動(dòng)斷電器件的應(yīng)用,逆變電路開(kāi)始有了更為迅速的發(fā)展。與此同時(shí),隨著控制技術(shù)的不斷發(fā)展,使電力電子系統(tǒng)的現(xiàn)代化控制技術(shù)得到了不斷的發(fā)展,出現(xiàn)了模糊控制、自適應(yīng)控制等控制方式。控制技術(shù)在很多領(lǐng)域都得到了相應(yīng)的應(yīng)用,也為電力電子技術(shù)的發(fā)展提供了更多的技術(shù)支持。

二、電力電子變流技術(shù)的應(yīng)用形式

作為電力電子技術(shù)中的一部分,電力電子變流技術(shù)從上個(gè)世紀(jì)七、八十年代開(kāi)始被廣泛應(yīng)用到電力系統(tǒng)中。一經(jīng)應(yīng)用便受到社會(huì)各界的極大關(guān)注。隨著不斷的發(fā)展,電力電子變流技術(shù)以整流電路、交流調(diào)壓電路、逆變電路、斬波電路等形式在電力系統(tǒng)中都得到了廣泛的應(yīng)用,并取得了相應(yīng)的良好效果。

(一)整流電路

整流電路是用可以調(diào)節(jié)大小的直流電代替了交流電供給直流用電設(shè)備的一種電力電子變流電路。整流電路通過(guò)整流二極管將輸出的電壓較低的交流電轉(zhuǎn)化成直流電,實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電的整流。交流電壓在通過(guò)整流電路之后,就會(huì)變成混合電壓,既有交流電壓也有直流電壓。整流電路被應(yīng)用到一些相應(yīng)的用電控制和相關(guān)輸電環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了快速高效控制并推動(dòng)了電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。與此同時(shí),整流電路還用多相整流的方式減少和控制了輸出電壓的脈動(dòng)情況,并減少了電能的損失。整流電路一般是由變壓器、濾波器和整流主電路組成的,在調(diào)節(jié)直流電動(dòng)機(jī)的速度和調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁、電鍍、電解等方面得到了相應(yīng)的普遍運(yùn)用。整流電路的變壓器的設(shè)置是為了使輸入的相應(yīng)的交流電壓與輸出的直流電壓之間保持相匹配協(xié)調(diào),并實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電網(wǎng)與整流電路之間的隔離。變壓器在整流電路中的設(shè)置情況需要依據(jù)相應(yīng)的具體情況來(lái)確定。整流電路中的濾波器是為了能夠?qū)⒅绷麟妷褐械慕涣麟妷哼^(guò)濾掉而在主電路與負(fù)載之間進(jìn)行的相應(yīng)連接。2。世紀(jì)70年代,整流電路的主電路主要是由晶閘管和整流二極管。隨著不斷發(fā)展,發(fā)光二極管等新形材料逐漸被應(yīng)用到主電路中。電力系統(tǒng)中的整流電路主要包括半波整流電路、全波整流電路和橋式整流電路。其中,半波整流電路是整流電路系統(tǒng)中最為簡(jiǎn)單的一種,它能夠通過(guò)電源變壓器將220伏電壓轉(zhuǎn)變成所需要的電壓大小,整流二極管能將相應(yīng)的交流電轉(zhuǎn)換成直流電。經(jīng)過(guò)反復(fù)的轉(zhuǎn)換過(guò)程,一半的交流電被演變成了直流電,這也是半波整流的由來(lái)。半坡整流電路的電流利用率比較低,多用于電壓高、電流小的領(lǐng)域。全波整流電路可以認(rèn)為是由兩個(gè)半波整流電路組成的,其通過(guò)對(duì)整流電路的相應(yīng)調(diào)整,達(dá)到了對(duì)電能的高效運(yùn)用,但其二級(jí)管所承受的電壓相對(duì)較大。橋式整流電路是使用最為廣泛的整流電路,它通過(guò)接入兩個(gè)二極管使電路形成了橋的形狀。橋式整流電路既能夠高效利用電能,還能夠使承受的反向電壓相應(yīng)減少,對(duì)其穩(wěn)定運(yùn)行有一定的作用。

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電力電子電源技術(shù)分析論文

現(xiàn)代電源技術(shù)是應(yīng)用電力電子半導(dǎo)體器件,綜合自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)(微處理器)技術(shù)和電磁技術(shù)的多學(xué)科邊緣交又技術(shù)。在各種高質(zhì)量、高效、高可靠性的電源中起關(guān)鍵作用,是現(xiàn)代電力電子技術(shù)的具體應(yīng)用。

當(dāng)前,電力電子作為節(jié)能、節(jié)才、自動(dòng)化、智能化、機(jī)電一體化的基礎(chǔ),正朝著應(yīng)用技術(shù)高頻化、硬件結(jié)構(gòu)模塊化、產(chǎn)品性能綠色化的方向發(fā)展。在不遠(yuǎn)的將來(lái),電力電子技術(shù)將使電源技術(shù)更加成熟、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,實(shí)現(xiàn)高效率和高品質(zhì)用電相結(jié)合。

1.電力電子技術(shù)的發(fā)展

現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)展方向,是從以低頻技術(shù)處理問(wèn)題為主的傳統(tǒng)電力電子學(xué),向以高頻技術(shù)處理問(wèn)題為主的現(xiàn)代電力電子學(xué)方向轉(zhuǎn)變。電力電子技術(shù)起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其發(fā)展先后經(jīng)歷了整流器時(shí)代、逆變器時(shí)代和變頻器時(shí)代,并促進(jìn)了電力電子技術(shù)在許多新領(lǐng)域的應(yīng)用。八十年代末期和九十年代初期發(fā)展起來(lái)的、以功率MOSFET和IGBT為代表的、集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導(dǎo)體復(fù)合器件,表明傳統(tǒng)電力電子技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入現(xiàn)代電力電子時(shí)代。

1.1整流器時(shí)代

大功率的工業(yè)用電由工頻(50Hz)交流發(fā)電機(jī)提供,但是大約20%的電能是以直流形式消費(fèi)的,其中最典型的是電解(有色金屬和化工原料需要直流電解)、牽引(電氣機(jī)車(chē)、電傳動(dòng)的內(nèi)燃機(jī)車(chē)、地鐵機(jī)車(chē)、城市無(wú)軌電車(chē)等)和直流傳動(dòng)(軋鋼、造紙等)三大領(lǐng)域。大功率硅整流器能夠高效率地把工頻交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶閘管的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用得以很大發(fā)展。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)曾經(jīng)掀起了-股各地大辦硅整流器廠(chǎng)的熱潮,目前全國(guó)大大小小的制造硅整流器的半導(dǎo)體廠(chǎng)家就是那時(shí)的產(chǎn)物。

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電力電子及電源技術(shù)論文

關(guān)鍵詞電力電子技術(shù)開(kāi)關(guān)電源

現(xiàn)代電源技術(shù)是應(yīng)用電力電子半導(dǎo)體器件,綜合自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)(微處理器)技術(shù)和電磁技術(shù)的多學(xué)科邊緣交又技術(shù)。在各種高質(zhì)量、高效、高可靠性的電源中起關(guān)鍵作用,是現(xiàn)代電力電子技術(shù)的具體應(yīng)用。

當(dāng)前,電力電子作為節(jié)能、節(jié)才、自動(dòng)化、智能化、機(jī)電一體化的基礎(chǔ),正朝著應(yīng)用技術(shù)高頻化、硬件結(jié)構(gòu)模塊化、產(chǎn)品性能綠色化的方向發(fā)展。在不遠(yuǎn)的將來(lái),電力電子技術(shù)將使電源技術(shù)更加成熟、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,實(shí)現(xiàn)高效率和高品質(zhì)用電相結(jié)合。

1.電力電子技術(shù)的發(fā)展

現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)展方向,是從以低頻技術(shù)處理問(wèn)題為主的傳統(tǒng)電力電子學(xué),向以高頻技術(shù)處理問(wèn)題為主的現(xiàn)代電力電子學(xué)方向轉(zhuǎn)變。電力電子技術(shù)起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其發(fā)展先后經(jīng)歷了整流器時(shí)代、逆變器時(shí)代和變頻器時(shí)代,并促進(jìn)了電力電子技術(shù)在許多新領(lǐng)域的應(yīng)用。八十年代末期和九十年代初期發(fā)展起來(lái)的、以功率MOSFET和IGBT為代表的、集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導(dǎo)體復(fù)合器件,表明傳統(tǒng)電力電子技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入現(xiàn)代電力電子時(shí)代。

1.1整流器時(shí)代

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