第一篇:清华大学复试电机学电力电子问题总结
电机学
1、什么是直流电机
直流电机是实现机械能和直流电能之间相互转换的旋转电机。直流电机本质上是交流电机,需要通过整流或逆变装置与外部电路相连接。常见的是采用机械换向方式的直流电机,它通过与电枢绕组一同旋转的换向器和静止的电刷来实现电枢绕组中交变的感应电动势、电流与电枢外部电路中直流电动势、电流间的换向。(实质是一台有换向装置的交流电机)
2、同步机和异步机的区别
同步电机定子交流电动势和交流电流的频率,在极对数一定的条件下,与转子转速保持严格的同步关系。同步电机主要用做发电机,也可以用作电动机,还可以用作同步调相机(同步补偿机)。同步电机可以通过调节励磁电流来调节无功功率,从而改善电网的功率因数。(同步电动机主要用于功率比较大而且不要求调速的场合。同步调相机实际上就是一台并联在电网上空转的同步电动机,向电网发出或者吸收无功功率,对电网无功功率进行调节。)异步电机是一种转速与电源频率没有固定比例关系的交流电机,其转速不等于同步转速,但只要定转子极对数相等,无论转子转速如何,定、转子磁动势都以同步转速相对于定子同向旋转,即二者总是相对静止。异步电机主要用作电动机,缺点是需要从电网吸收滞后的无功功率,功率因数总小于1。异步电机也可作为发电机,用于风力发电场和小型水电站。
3、什么是电枢反应?直流电机是否有电枢反应?
对于同步电机来说,电枢反应是指基波电枢磁动势对基波励磁磁动势的影响。直流电机也有电枢反应,是指电枢磁动势对励磁磁动势产生的气隙磁场的影响。
4、异步机的转子有那几种折合方式?
异步电机转子的折合算法主要包括频率折合和转子绕组折合,原则是保持转子基波磁动势不变,对定子侧等效。在进行这两种折合之前还有一个转子位置角的折合。
5、电动机为什么会转?
都是由于转子上的绕组受到了电磁力,产生拖动性电磁转矩而带动转子转动。
具体来说,同步电机是由于定子绕组通入三相对称电流,产生旋转磁场,相当于旋转磁极,使得同步电动机转子磁极吸引而同步旋转。异步电动机是由于转子转速小于同步转速,转子与定子电流产生的旋转磁动势有相对运动,转子绕组切割磁感线,产生感应电动势,进而产生感应电流使得转子绕组受到安培力,产生电磁转矩,带动转子旋转。
6、直流机和异步机分别有哪几种调速方式? 异步电动机的调速方法:(1)改变转差率调速,包括调压调速、转子串接电阻调速(只用于绕线转子电动机)。(2)变极调速(只用于笼型异步电动机)。(3)变频调速(多用于笼型异步电动机)。(变频调速性能最好,但价格比较高)他励直流电动机的调速方法:
(1)电枢串接电阻调速(只能从基速向下调)。(2)改变端电压调速(只能从基速向下调)。(3)改变磁通调速(从基速向上调,弱磁升速)。
7、简述VVVF?V/F恒定,保持磁通不变,E恒定。电机的基本模型,比如定子的几个绕组,转子上的绕组以及相互间的磁通影响,大家请参看电力系统暂态分析派克变换的课件。
8、为什么我们要制定额定值,让系统和电机运行在额定状态下?
制定额定值是为了便于各种电气设备和电机的设计制造及其使用。系统和电机只有运行在额定状态下才能取得最佳的技术性能和经济效果。
9、有功的发出原理和计算方法以及无功的V形曲线。
对于同步发电机来说有功的发出是由于功角的存在,功角是空载电动势是相电压之间的夹角,也可以看成是励磁磁动势与相电压等效合成磁动势之间的夹角。由于同步电机工作在发电状态时,功角大零,故励磁磁动势的等效磁极会吸引相电压等效合成磁动势的等效磁极,通过磁场的耦合作用将转子的机械能转换成电能输出。有功功率可以利用功角特性来进行计算。
同步发电机无功的V形曲线是负载时电枢电流和励磁电流的关系曲线,特点:有功功率越大,V形曲线越高;每条V形曲线都有一个最低点;最低点是发电机运行工况的分界点,左边是欠励(超前),右边是过励(滞后)。
V形曲线有助于工作人员了解发电机的运行工况,进而对发电机进行控制。
10、变压器和异步机参数的测试方法?分别在变压器的哪一侧做?
变压器的参数测试方法方法有短路试验和空载试验。短路试验通常在高压侧做,即在高压侧加压;空载通常在低压侧做,即在低压侧加额定电压。通过短路试验可以测得一次短路电流为额定值时的一次短路电流、电压和短路损耗,由这三个量可以算出变压器折合到一次侧的短路阻抗、短路电阻和短路电抗。通过空载试验可以测得对一次绕组施加额定电压时的一次电压、二次电压、一次电流和输入功率,即空载损耗,由这四个量可以算得变比、励磁阻抗、励磁电阻和励磁电抗。
异步电机的参数测试方法有堵转试验(短路试验)和空载试验,均在定子侧加压。通过堵转试验可以测得定子电流为额定值时的定子电压和短路损耗,进而由这三个量可以算出折合到定子侧的短路阻抗、短路电阻和短路电抗。通过空载试验数据可以作出空载特性曲线(空载电压和空载损耗的关系曲线),进而可以求出机械损耗和铁耗,再利用额定电压下的试验数据和短路试验所得的漏电抗求得励磁电阻、励磁电抗和励磁阻抗。
11、电机有几种运行方式?怎样判断电机是运行在哪种方式下? 电机运行的方式主要有发电机和电动机两种方式。
对于同步电机可以根据电磁功率或者功角的正负来判断其运行在哪种方式下。按发电机惯例,当电磁功率或者功角为正时同步电机为发电机,当电磁功率或者功角为负时同步电机为电动机。
对于直流电机可以根据电磁功率的正负或者电枢电动势和电枢端电压的大小比较来判断其运行在哪种方式下。在发电机惯例下,当电磁功率为正时为发电机,当电磁功率为负时为电动机。当电枢电动势大于电枢端电压时为发电机,当电枢电动势小于电枢端电压时为电动机。
12、电机中哪几种电机有阻尼绕组和补偿绕组,它们分别的作用。凸极同步电机有阻尼绕组,直流电机有补偿绕组。
13、同步机的短路特性为什么是一条直线?
因为短路的时候FIk,FaIk,又由于这时电枢磁动势是直轴去磁的,故有FFf1Fa,Ff1Ik,又因为短路时气隙磁动磁很小,磁路不饱和,可以看作线性的,故Ff1If,故IkIf,即短路特性是一条直线。如果励磁电流不加限制地增大,那么当磁路出现饱和时,短路特性将不再是直线。
14、我们怎么测同步机的短路电抗?为什么引入普梯尔电抗?和实际电抗有什么区别? 通过测空载特性曲线和零功率因数负载特性曲线来求电枢绕组漏电抗。引入保梯电抗是为了与漏电抗区别开来。由于用时间相矢量图进行理论分析时并没有考虑到转子绕组的的漏磁情况,所以实际测得的零功率因数负载特性曲线,在电压较高时,比理论上的零功率因数曲线要低,使得测得的电抗比实际值大。
15、直流电机启动的电阻设置的原因?看看电机学试验的相关内容。直流电机起起动时在电枢回路中串入电阻是为了限制起动电流。
16、电机的功率流程,包括各种电机做发电和电动时功率的流向和损耗。
同步电动机的功率流程:从电源输入的电功率,减去定子绕组的铜耗得到电磁功率;电磁功率再减去空载损耗得到电机轴上输出的机械功率。
三相异步电动机的功率流程:交流电源输入的有功功率,减去定子铜耗,再减去定子铁铁耗,得到电磁功率;电磁功率减去转子铜耗得到机械功率;机械功率再减去机械损耗和附加损耗得到输出功率,即电动机转轴上能够输出给机械负载的机械功率。P238 并励直流发电机的功率流程:输入的机械功率,减去空载损耗得到电磁功率;电磁功率减去电枢回路铜耗,再减去励磁回路铜耗得到发电机输出的电功率。
并励直流电动机的功率流程:输入的电功率减去励磁回路铜,再减去电枢回路铜耗,得到电磁功率;电磁功率再减去空载损耗得到输出的机械功率。
17、串励直流电机能否空载启动?P313还有并励和串励的区别?
不能。因为串励电动机在轻载时,电磁转矩较小,电枢电流很小,气隙磁通值很小,转速就已经很高,如果理想空载的话,转速就会趋于无穷大,所以不允许空载启动,以防发生危险的飞车现象。
并励和串励的区别主要是结构和机械特性的区别。并励的励磁绕组和电枢绕组并联,而串励的励磁绕组和电枢绕组串联。并励的机械特性是硬特性,转速随电磁转矩的增大变化很小;串励的机械特性是软特性,转速随电磁转矩的增加迅速下降。
(机械特性是指转速和电磁转矩之间的关系。他励的机械特性是硬特性,复励电动机的机械特性介于并励和串励电动机特性之间,因而具有串励电动机起动性能好的优点,而没有空载转速极高的缺点。)
18、同步电动机和异步电动机的选择原则
在不需要调速的大功率场合或者要求改善功率因数的场合选择同步电动机,在需要调速并且对功率因数要求不高的场合选用异步电动机。
19、双相异步电机如何运行?单相异步电机如何运行?
20、变压器能变换什么物理量。可以变电压、变电流、变阻抗、变相位。
21、凸极同步发电机突然失去励磁后会有什么变化 还有凸极电磁功率,可以带小负载,但是重栽时会失步。
22、变压器等效电路和实际的区别 磁耦合关系变到电路问题,原副边等效
23、异步机s=0什么意思?什么是异步机同步转速?异步机与同步机构造上区别?同步机分类?P121分别用于什么场合?永磁电机是同步还是异步?
在实际运行中,异步机s=0的情况不可能发生,因为如果s=0则转速与同步转速相等,转子与旋转磁动磁相对静止,转子绕组不再切割磁感线,不再产生感应电流,也就不会再受安培力的作用而转动。在实际运行中,异步电动机空载时,由于转速非常接近同步转速,故s约等于0.异步机的同步转速是指电源的频率。异步机与同步机的构造区别主要在于转子上。同步机按转子结构分类分为凸极和隐极,凸极电机用于转速不高的场合,如水轮发电机;隐极电机主要用于转速较高的场合,如汽轮发电机。永磁电机是同步机(异步机的励磁由定子电流提供)。
24、同步电动机与异步电动机相比较的优缺点
同步电动机主要应用在一些功率比较大而且不要求调速的场合。优点是可以通过调节励磁电流来改善电网的功率因数,缺点是不能调速。
异步电动机优点是可以调速,能够广泛应用于多种机械设备和家用电器。缺点是需要从电网吸收滞后的无功功率,难以经济地在较宽广的范围内平滑调速。
25、一个同步发电机,接对称负载,转速恒定,定子侧功率因数和什么有关?接无限大电网和什么有关?
跟电机的内阻抗和外加负载性质有关(内功率因数解,P134);跟励磁电流与原动机转矩有关。
26、同步发电机怎么调有功无功。调无功时有功怎么变化?
同步发电机并联运行时,通过调节原动机的拖动转矩,进而改变发电机的输入功率来调节有功功率;通过调节励磁电流来调节无功功率。调节无功功率时,有功率不会发生变化,但调节有功功率时无功功率也将发生变化。
27、变压器原理
变压器的工作原理是电磁感应定律。
28、异步电动机所带负载增大,转速、定子转子的相关参数怎么变化(感应电动势等)
EE,EksE,s增大)转速低,定子流增大,转子电流增大,电动势增大(U1122Se2'
29、并联合闸四个基本条件
并联合闸时发电机与电网电压应满足以下四个条件:(1)幅值相等,波形一致;(2)频率相等;(3)相位相同;(4)相序一致。30、直流电动机优点:
直流电动机的优点:具有优良的调速性能,调速范围宽,精度高,平滑性好,且调节方便,还具有较强的过载能力和优良的起动、制动性能。(缺点:换向困难,维修量大,成本较高中。)
31、异步电机能否发电,怎样启动?
异步电机可以发电,用于风力发电场和小型水电站。
异步电机要用于发电机时,可以先按异步电动机来起动,然后再依次通过减负载,降电压来使转速增大,直到大于同步转速。
32、异步机的绕线分为哪几种方式? 笼型绕组和绕线型绕组。
33、什么条件下会产生旋转磁场?
由于每个脉掁磁动势都可以分解为一个正转的旋转磁动势和一个反转的旋转磁动势,在大小和相差合适的情况下,两相及以上的脉振磁动势都可以合成得到旋转磁动势。
34、鼠笼电机,三线绕组去掉一相后是否还能转?家里的电风扇是几相? 可以,两相。
35、变压器的等值电路有哪四个参数?怎样通过试验获得?
短路电阻、短路电抗、励磁电阻、励磁电抗。短路电阻和短路电抗可以通过短路试验得到,励磁电阻和励磁电抗可以通过空载试验得到。(具体见10)
36、同步电动机和负载相连,功率因数由什么决定?和无穷大电网连接,功率因数由什么决定? 见25
37、理想变压器原边接一个220V有效值的交流电源,串接一个10欧姆的电阻,问副边短路和开路下,原边电流各是多少? 短路时是22A,开路时是0。
38、电机(同步电机、异步电机)的电枢磁动势是如何产生的? 电机带负载时,电枢绕组中流过的电流产生的。
39、异步电机什么情况下可以作为发电机,转速有什么要求?异步发电机的转子转速能不能无限增大,为什么?
异步电机作为发电机时主要用于风力发电场和小型水电站,转速要大于同步转速。异步发电机的转子转速不能无限增大,因为异步电机的转速大于同步转速时是工作于发电机状态,如果转速无限增大,就有可能出现“飞车”现象,损坏设备,还可能影响人身安全。40、异步电机的等效电路是怎样的?
异步电机堵转时的T型等效电路有六个参数,定子电阻、定子电抗、转子电阻、转子电抗(都是折合后)、励磁电阻、励磁电抗。而旋转时的T型等效电路与堵转时相比,在转子回路中多一个与转子旋转相关的附加电阻,代表机械功率。
41、通过什么手段将异步电机等效成电路表示?
在保持转子基波磁动势不变,对定子侧等效的情况下对异步电机的转子进行位置角折合、频率折合和绕组折合,把转子侧的参数都折合到定子侧就可以将异步电机等效成电路来表示了。
42、电机的励磁有什么作用? 产生磁场以实现机电能量转换。
43、一个有关电机保护的问题:电机在什么情况下需要切断运行?
电机在失步或出现飞车现象的时候需要切断运行。如发生短路故障后,故障线路切除较晚,使同步发电机与系统之间失去同步,这时候应该将电机切断运行。
电力电子
1.普通晶闸管的导通条件及关断方法
导通条件:阳极承受正压,并且有门极触发信号。
关断方法:给晶闸管加反向电压;或者减小流过晶闸管的电流,使其电流小于维持电流。2.如何选用晶闸管(电流定额、电压定额)
电压定额选为正常工作峰值电压的2~3倍;电流定额(通态平均电流)选为正常使用电流平均值的1.5~2.0倍。
3.门极关断晶闸管(GTO)与普通晶闸管相似,但结构上把阴极宽度减薄并采用台式结构,因而通过在门极加反压就能关断,但是GTO晶闸管也还存在一些问题:P19(1)关断门极电流大(2)Du/dt能力差,需缓冲电路(3)通态电压高(导致器件冷却困难)4.功率场效应管(MOSFET)的特点:P23(1)压控器件,驱动简单(2)多子导电器件,开关频率高
(3)电阻率具有正的温度系数,器件容易并联运行(4)无二次击穿
(5)适合于低压、小功率、高频的应用场合(6)高压器件的导通电阻大25 5.绝缘栅双极性晶体管(IGBT)的特点:P27(1)具有MOSFET(功率场效应管)和BJT(功率晶体管)的优点(2)开关频率高(3)导通压降低(4)驱动简单(5)容易并联
(发展方向:开关时间缩短,通态压降减小,高压、大电流)6.变压器漏抗对整流电路的影响
由于变压器漏感的存在,电流换向不可能在瞬间完成,输出电位不能马上跳到新导通的那相电位上,致使输出平均电压下降。换相过程对应的时间用电角度表示即换相重叠角,致使输出电压的下降称为换相压降。7.产生有源逆变的条件
(1)直流侧一定要有一个直流电动势源;(2)要求晶闸管的控制角大于pi/2 8.逆变失败的原因:P66(1)触发脉冲丢失或延时(2)晶闸管失去正向阻断的能力(3)电源电压缺相或消失(4)逆变角过小
9.晶闸管触发电路对触发信号的要求: P70(1)触发信号应有足够的幅值,不能太大,也不能太小(2)触发信号的宽度至少要大于晶闸管的开通时间
(3)为使器件迅速导通,并提高承受di/dt的能力,触发脉冲电流应有一定的上升率(4)为减少门极损耗,晶闸管的触发信号都采用脉冲方式 10.晶闸管触发电路的基本组成部分:P71(1)同步信号的产生部分(2)移相触发脉冲产生的部分
(3)触发脉冲的功率放大与隔离输出部分 11.GTO晶闸管对门极驱动电路的要求:P82(1)门极开通电路
要求门极开通信号有足够的幅值和上升沿,以实现强触发,减小开通时间和开通损耗。要求门极开通脉冲由高幅值短脉冲和低幅值长脉冲组成,以保证在导通期间连续提供门极电流。(2)门极关断电路
门极关断电路的电压值要足够大,关断电流上升率有一定的要求,关断脉冲的宽度应大于关断时间与尾部时间之和。(3)门极反偏电路
为了防止du/dt过大引起误触发,要设置反偏电路。12.IGBT和功率MOSFET对驱动电路的要求:P88(1)门极电压最高绝对值小于20V(2)门极阈值电压为2.5~5V(3)用小内阻的驱动源,以保证U(GE)有足够陡的前沿
(4)驱动正电平的选择:U(GE)越高,通态与开关损耗越小,但短路电流越大,一般取12~15V(5)关断过程中为了加快关断速度,一般取U(GE)为-5~-10V(6)门极电阻对开关速度影响很大,门极电阻越大,开关损耗越大,门极电阻越小,关断尖峰电压越高(应取合适值)
(7)控制电路与驱动电路应隔离(8)简单实用,有保护,抗干扰强
13.电力电子器件的缓冲电路用来减小器件在开关过程中产生的过压、过流、过热、du/dt和di/dt,确保器件安全可靠运行。说出几种典型的缓冲吸收电路及其用途:P91 关断缓冲吸收电路:(1)电容吸收电路(开通损耗大)
(2)RC阻容吸收电路:广泛应用于大功率二极管、晶闸管和MOSFET的过压吸收。(3)充放电式RCD缓冲电路:应用于GTO和功率晶体管BJT(4)箝位工RCD缓冲电路:适用于高频的IGBT器件
(5)无损缓冲吸收电路(既有充放电RCD的缓冲作用,又能实现能量回收)开通缓冲吸收电路
14.电压型逆变器(VSI)与电流型逆变器(CSI)的比较:P116(1)电压型逆变器:恒压源(大电容相当于恒压源);180度导电制;器件只承受正向电压;需要反并联二极管。
(2)电流型逆变器:恒流源(大电感);120度导电制;器件要受正反向电压。(3)每相电压、电流的波形都不同。15.什么是脉宽调制(PWM)技术
根据作用于惯性环节的相等原理,用幅值相同、宽度不等的脉冲来等效正弦波的技术。16.为什么要PWM?
因为方波逆变器存在谐波大、动态响应差、电源侧功率因数低、控制电路复杂、成本高等问题,而PWM逆变器具有谐波小、动态响应快、电源侧功率因数高、控制电路简单、成本低等优点。
17.正弦电压脉冲宽度调制SPWM的优缺点:P119 优点:(1)消除谐波效果好;(2)既可以调频,又可以调压,因而动态响应快;(3)调整装置的功率因数提高了。
缺点:(1)由于元件开关次数增多,因此开关损耗大;(2)SPWM直流电源电压利用率低。18.正弦电压PWM控制方式有模拟电路、数字电路、大规模集成电路。其中数字电路方式有三种方法:自然采样法、规则采样法、直接PWM法。19.电流型逆变器PWM与电压型PWM的区别:P134(1)是把电流波形进行脉宽调制。
(2)目的主要是为了减小低速运行时的脉动转矩,主要消除低次的高次谐波,而电压型逆变器除了尽量消除较多高次谐波外,还要调压和提高动态响应。(3)在120度宽的电流方波中间60度范围内不允许进行PWM(4)半周期内脉冲宽度之和还保持120度。
20.为什么电流型逆变器PWM在120度宽的电流方波中间60度范围内不允许进行PWM:P135
如果电流型逆变器PWM在120度宽的电流方波中间60度范围内进行PWM,就会产生逆变器一个支臂直通的现象,会造成直流电源短路,这是不允许的。21.多重化技术解决什么问题?
由于PWM技术管子开关频率高,损耗大,大容量逆变器PWM无法使用,但电机要求消谐波,故采用多重化技术来改善大容量逆变器的输出波形,减少谐波分量,使波形尽量接近正弦波。
22.什么是PWM,简述电压,电流PWM的异同,电压电流逆变的异同。
PWM技术是根据作用于惯性环节的冲量相等原理,用幅值相同、宽度不等的脉冲来等效正弦波的技术。
电压、电流PWM的调制原理是一样的,并且都是为了消除滤波,它们的区别见19。电压、电流逆变器的异同见14。23.什么是电力电子?
电力电子技术是应用于电力领域的电子技术,是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术主要用于电力变换。24.半控器件和全控器件的主要差别?
半控器件只可用门极信号控制开通而不能关断,全控器件既可以用门极信号控制开通,也能用门极信号控制关断。25.换相压降怎么产生的 见6 26.设计电流型逆变器带异步电机需要注意什么?(导通角120度,有续流回路)电流型逆变器在换相时产生尖峰电压、对晶闸管和二极管的耐压要求较高,对电动机绝缘也有一定的影响,所以设计时要注意采取电压限幅的措施。此外,还要注意无功功率处理电路的设计,为无功电流提供路径。
27.晶闸管整流电路带纯电阻负载的电源侧功率因数如何?为什么?
电源侧功率因数是感性的,这是由于晶闸管控制角的存在,使得电源的电流滞后于电压,故对外呈感性,并且由于交流电源带整流电路工作时,通常情况下输入电流不是正弦波,产生电流畸变因数,使得功率因数较低。28.PWM的目的?
减小谐波、改善动态响应、提高电源侧功率因数、简化控制电路、降低成本。29.整流电路中,用二极管比用晶闸管功率要大吗?
采用不控整流没有控制角的影响,与采用晶闸管相比可以改善功率因数,因此在视在功率相等的情况下采用二极管比用晶闸管功率应该要大。30.电流逆变的优点,缺点,关于四象限
优点:输出电压波形接近正弦波(由于高次谐波电流被电机转子磁动势基本平衡掉了);直流环节串大电感,在维持电流方向不变情况下,逆变桥和整流桥可以改变极性,因而可以进行四象限运行;适于单机频繁加减速运行;进行电流控制时比电压型逆变器动态性能好。缺点:输出的正弦波电压上有由于元件换相引起的毛刺;低频时有转矩脉动现象。31.IGBT比大功率晶体管有什么优点?
开关频率高、时间短,没有二次击穿现象,控制功率小,元件容易并联运行。(即MOSFET的优点)
32.SPWM怎么产生,三角波和正弦波幅值哪个大?
通过正弦调制波和载波三角波的大小比较来产生幅值相同、宽度不等的脉冲来等效正弦波。为了输出波形不发生畸变,三角波的幅值应大于等于正弦波幅值。33.交交变频和交直交变频的区别?交直交变频频率怎么控制?
交交变频是从交流电源通过变频器直接变为另一频率可调的交流电,而交直交变频是把工频交流电先通过整流器整流成直流,然后再通过逆变器把直流逆变成为频率可调的交流电。交直交变频电路中,如果使用的是方波逆变器,则通过改变逆变器中元件导通与关断频率的快慢,就能改变输出交流电频率的高低(改变直流环节电压的高低,就能调节交流输出电压幅值的大小);如果使用的是PWM逆变器,可以通过改变正弦控制波的频率来改变输出电压的频率。
34.PWM是什么物理意义?斩波器是否用到PWM? 为什么要等效成正弦波?
PWM技术是根据作用于惯性环节的冲量相等原理,用幅值相同、宽度不等的脉冲来等效正弦波的技术。主要是为了消除谐波。斩波器是直流高压器,没有用到PWM。
等效成正弦波是因为方波的谐波强,用于驱动异步电动机时会产生6K次脉动转矩,当脉动频率和电机自然频率相近时,容易引起共振,很难得到稳定的低速运行。35.在电压型PWM中,是怎么实现同时调频和调压的?P118
由于PWM是通过正弦调制波和载波三角波的大小比较来实现用幅值相同、宽度不等的脉冲来等效正弦波的,因此要想改变逆变器输出电压基波幅值大小以及频率高低,只要改变正弦调制波的幅值及频率就可以。36.IGBT的开关频率P29 一般为18到20kHz 37.大功率晶体管正向安全工作范围受哪些条件限制?P21 安全区大体分为四个区,第一区受集电极电流大小限制,第二区受管子耗散功率限制,第三区受二次击穿限制,第四区受管子一次击穿电压限制。
38.第三道题李永东老师问的,PWM都有哪些?不太理解问的是什么……接着李老师问我知道什么是PWM吗?马上回答是根据伏秒积面积等效原理,用幅值相等、宽度不等的脉冲等效正弦波,主要目的是消谐波。最后在提示下说出了正弦电压PWM(SPWM)、正弦电流PWM、直流PWM。期间我还问李老师多重化技术算PWM吗?他说不算……(PWM有电压型逆变器PWM,正弦电流PWM,正弦磁链PWM,优化PWM,电流型逆变器PWM。其中优化PWM着重消除低次谐波,更高次数谐波可通过滤波电路解决。)39.DC/DC变换电路温升过高怎么回事,怎么办
40.整流和逆变都会引起电网谐波污染,请问为什么电网(电源侧)会被污染。(博)因为交流电源带整流电路工作时,通常输入电流不是正弦波,而逆变时由于逆变角的影响,输出到电网侧的交流电也不是正弦波,都有谐波存在,故电网会被污染。41.整流过程中的换向会引起什么变化?
由于变压器漏感的存在,电流换向不可能在瞬间完成,输出电位不能马上跳到新导通的那相电位上,致使输出平均电压下降。42.吸收式RCD的原理,应用
原理:当器件关断时,电源经二极管向电容充电,由于二极管的正向导通压降很小,所以关断时的过压吸收效果与电容吸收电路相当。当器件开通时,电容通过电阻放电,限制了器件中的开通尖峰电流。
主要应用于开关频率不太高的GTO和大功率晶体管。43.晶闸管整流电路带纯电阻负载为什么电路对外表现感性
这是由于晶闸管控制角的存在,使得电源的电流滞后于电压,故对外呈感性。
第二篇:电力电子学习总结
电力电子学学习心得
这学期经过十几周的学习,与本科时期掌握的电力电子技术的知识相比,我对电力电子学有了更加深入的、详细的了解。采用半导体电力开关器件构成各种开关电路,按一定的规律,周期性地,实时、适式的控制开关器件的通、断状态,可以实现电子开关型电力变化和控制。这种电力电子变换和控制,被称为电力电子学或电力电子技术。
在第一章电力电子变化和控制技术导论的学习中,我了解了电力电子学科的形成、四类基本的开关型电力电子变换电路、两种基本的控制方式(相控和脉冲宽度调制控制)、两类应用领域(电力变换电源和电力补偿控制),以及电力电子变换器的基本特性。经过这一章的学习,我对电力电子变换和控制技术有了一个全貌的认识。接下来的一章里学习了各类半导体电力开关器件的基本工作原理和静态特性。然后又学习了直流-直流(DC/DC),直流-交流(DC/AC),交流-直流(AC/DC),交流-交流(AC/AC)四类电力电子变换的工作原理和特性以及电力电子变换器中的辅助元器件和系统,还分析了开关器件的开通关断过程和各种缓冲器,以及电力电子变换电路的两类典型应用:多级开关电路组合型交流、直流电源和电力电子开关型电力补偿、控制器等。
在这学期的学习中,我们在老师的指导下还尝试了多种新的学习方法,例如分组学习并做PPT重点总结、自主学习后课堂讲解等,这些方法都大大的调动了我们课下学习的积极性,课前的预习也使我们上课时能更好的理解以及吸收学科知识。
感谢韩老师一学期的谆谆教诲,悉心指导,不仅使我们熟悉掌握了专业知识,也教会了我们在学习中应有的学习态度。
第三篇:电力电子实验总结
电力电子技术实验总结
随着大功率半导体开关器件的发明和变流电路的进步和发展,产生了利用这类器件和电路实现电能变换与控制的技术——电力电子技术。电力电子技术横跨电力、电子和控制三个领域,是现代电子技术的基础之一,是弱电子对强电力实现控制的桥梁和纽带,已被广泛应用于工农业生产、国防、交通、能源和人民生活的各个领域,有着极其广阔的应用前景,成为电气工程中的基础电子技术。
本学期实验课程共进行了四个实验。包括单结晶体管触发电路实验,单相半波整流电路实验,三相半波有源逆变电路实验,单相交流调压电路实验.单结晶体管触发电路实验 实验目的
(1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。(2)掌握单结晶体管触发电路的基本调试步骤。
实验线路及原理 单结晶体管触发电路利用单结晶体管(又称双基极二极管)的负阻特性和RC充放电特性,可 组成频率可调的自激振荡电路。V6为单结晶体管,其常用型号有BT33和BT35两种,由等效电阻V5和C1组成RC充电回路,由C1-V6-脉冲变压器原边组成电容放电回路,调节RP1电位器即可改变C1充电回路中的等效电阻,即改变电路的充电时间。由同步变压器副边输出60V的交流同步电压,经VD1半波整流,再由稳压管V1、V2进行削波,从而得到梯形波电压,其过零点与电源电压的过零点同步,梯形波通过R7及等效可变电阻V5向电容C1充电,当充电电压达到单结晶体管的峰值电压UP时,V6导通,电容通过脉冲变压器原边迅速放电,同时脉冲变压器副边输出触发脉冲;同时由于放电时间常数很小,C1两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压Uv,使得V6重新关断,C1再次被充电,周而复始,就会在电容C1两端呈现锯齿波形,在每次V6导通的时刻,均在脉冲变压器副边输出触发脉冲;在一个梯形波周期内,V6可能导通、关断多次,但对晶闸管而言只有第一个输出脉冲起作用。电容C1的充电时间常数由等效电阻等决定,调节RP1电位器改变C1的充电时间,控制第一个有效触发脉冲的出现时刻,从而实现移相控制。
实验内容
(1)单结晶体管触发电路的调试。
(2)单结晶体管触发电路各点电压波形的观察。单相半波整流电路实验 实验目的
1、熟悉强电实验的操作规程;
2、进一步了解晶闸管的工作原理;
3、掌握单相半波可控整流电路的工作原理。
4、了解不同负载下单相半波可控整流电路的工作情况。实验原理
1、晶闸管的工作原理 晶闸管的双晶体管模型和内部结构如下: 晶闸管在正常工作时,承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。当承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值一下。
2.单相半波可控整流电路(电阻性负载)2.1电路结构
若用晶闸管T替代单相半波整流电路中的二极管D,就可以得到单相半波可控整流电路的主电路。变压器副边电压u2为50HZ正弦波,负载 RL为电阻性负载。
三相半波有源逆变电路实验 实验目的
1、掌握三相半波有源逆变电路的工作原理,验证可控整流电路在有源逆变时的工作条件,并比较与整流工作时的区别。
2、观察逆变失败现象,并研究逆变失败产生原因及预防措施 注意事项
(1)参照三相半波可控整流实验的注意事项
(2)电阻调节要缓慢进行,以防主电路电流过大,损坏晶闸管.实验内容
三相半波整流电路在有源逆变状态工作下带电阻电感性负载的研究。单相交流调压电路实验 实验目的
1加深理解单相交流调压电路的工作原理;
2加深理解单相交流调压电路带阻感性负载对脉冲及移相范围的要求; 3了解KC05晶闸管移相触发器的原理和应用。实验内容
1KC05 集成移相触发电路的调试; 2单相交流调压电路带电阻性负载; 3单相交流调压电路带阻感性负载。
相对来说,这门实验课程的线路连接及线路实验原理 并不复杂,最困难的是是完成试验线路连接以后所进行的调试与操作,难以得出相关的正确的波形以及争取的结果和参数。这是由于对实验的过程及原理理解的不深刻,对相关的知识掌握的不够透彻,不能熟练应用到实际操作以及应用当中。并且动手能力不够强,对实验过程不熟悉,实验操作生疏,缺乏相关的实际操作经验以及实际操作技巧,遇到实际操作中的问题难以独立解决,如何下手。对操作过程中的错误以及故障难以发现排除。
《电力电子技术》遵循的学习思路为:理论联系实践,实践促进创新。在学习该课程的过程中,注重对基本概念和基本方法的理解,在理论推导中引出工程应用的概念,在实例分析中强化理论概念,加深了我们对电力拖动自动控制系统的认识和理解。本课程综合性、理论性和实践性都较强,要求我们在掌握基本理论的基础上,能综合运用学过的专业知识,根据生产工艺的具体要求,实现对电机的控制和对一般自动控制系统的分析和设计,从而培养了我们学生的理论联系实际的能力、分析问题和解决问题的能力。
虽然实验台只是一个小型的模拟平台,但是通过对它的学习和操作,我们对有关的知识将会有一个更广泛的认识,而且它对我们以后的学习也会有帮助的。实验中个人的力量是不及群体的力量的,我们分工合作,做事的效率高了很多。虽然有时候会为了一些细节争论不休,但最后得出的总是最好的结论。而且实验也教会我们在团队中要善于与人相处,与人共事,不要一个人解决所有问题。总之,这次课程设计对于我们有很大的帮助。通过这次课程使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。
这次课程使我学到了更多实用的知识,让我对实验设备及实验原理有了更进一步的认识。通过本次的实验课程,我还发现自己以前学习中所出现的一些薄弱环节,并为今后的学习指明了方向,同时也会为将来的工作打下一个良好的基础。这次的实验课程为我们提供了一个很好的锻炼机会,使我们及早了解一些相关知识以便以后运用到实际中去。通过这次的实验课程,我知道只有通过刻苦的学习,加强对知识的熟练掌握程度,在现实的中才会得心应手,应对自如。
总体来说,经过这次实验课程,我还从中学到了很多课本上所没有提及的知识。我会把这此实验课程作为我人生的起点,在以后的工作学习中不断要求自己,完善自己,让自己做的更好。
实验过程中,获得了很多收获,获得了很多感悟,当然也遇到了很多困难。但我们都一一克服了他们,成功的完成了实验。并在解决问题,克服困难的过程中,发现了自己平时忽略的,隐藏的问题,以及一些不该出现的粗心大意的小毛病。通过这些,我们认识的更加深刻,了解的更加深入。做到了学以致用,对知识掌握得更加牢固。通过了这的学习,真的对它有了一个全新的认识,我会坚持对它的学习,使自己一个长足的提高!
第四篇:电力电子重点总结
电力电子重点总结
1各电力电子器件的特点、导通条件、导通维持条件、关断条件 电力二极管(不可控器件),静态特性主要指其伏安特性,当电力二极管承受的正向电压大到一定值时,正向电流才开始明显增加处于稳定导通状态。当其承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值近似恒定的反向饱和漏电流,但随温度的升高而有所增加。动态特性电力二极管在零偏置(外加电压为零),正向偏置和反向偏置这三种状态之间转换的时候必然经历一个过渡过程,因而其电压—电流特性不能用伏安特性来描述,而是随时间变化的。并且往往专指反映通态和断态之间转换过程的开关特性。晶闸管(半控型器件),(1)当晶闸管承受反向电压是,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。(2)晶闸管是一种单向导电器件,即在正常触发导通时电流只能从阳极流向阴极。(3)晶闸管导通的条件,晶闸管承受正向电压,同时在门极有触发电流作用。只有在这两个条件同时具备的情况下晶闸管才能导通。(4)晶闸管的关断条件:若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加反偏电压或外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某个临界值以下。(5)晶闸管维持导通的条件:晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不论门极触发信号是否还存在,只要流过晶闸管的电流不低于其维持电流,晶闸管就能维持导通。(6)晶闸管误导通条件:阳极正偏电压过高;du/dt过大;结温过高。(7)晶闸管具有双向阻断作用,既具有正向电压阻断能力,又具有反向电压阻断能力。而不是像二极管那样仅具有反向电压阻断能力。PE系统需要隔离的原因及隔离措施;主电路中的电压和电流一般都比较大,而控制带南路的元器件只能承受较小的电压和电流,因此在主电路和控制电路连接的路径上,如驱动电路于主电路的连接处,或者驱动电路与控制信号的连接处,以及主电路与检测电路的连接处,一般都需要通过光或磁的手段来传递信号并实现电气隔离。强,弱电系统之间通常需要电气隔离,不共地,消除相互影响,减小干扰,提高可靠性。
3单相半波整流电路的α移相范围、波形分析、续流二极管的作用、输出直流电压、电流的计算
第五篇:电力电子装置总结
1、电力电子装置的主要类型:AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC、静态开关
2、器件特点
电力二极管:由于存在结电容,有反向恢复时间,在未恢复阻断能力之前,相当于短路状态
晶闸管:电流型器件。擎住电流 IL,触发后,当IA > IL 撤除Ig,仍导通。
维持电流IH,当IA < IH时阻断。要关断晶闸管,必须使IA小于维持电流。
电力三极管:电流型器件。二次击穿,当Uce超过超过集电极额定电压后,发生正向雪崩击穿,Ic剧增,称为一次击穿。一次击穿后如不及时限流,大的集电结功耗会造成局部过热,导致三极管等效电阻减小,Ic再次急剧上上升,管子瞬时过热烧毁,称为二次击穿。
电力场效应管:电压型器件。单极性导电,开关速度快,常工作在高频方式,存在寄生体二极管D,有反向恢复过程,易引起管子损坏。导通电阻有正的温度系数,便于并联使用(易于均流)
IGBT:电压型器件。MOSFET与双极晶体管构成的复合管,无二次击穿,有擎住效应。
达到擎住电流后,IGBT失去控制能力。解决办法:工作电流不超过规定最大值,并尽量减小du/dt值。
3、器件缓冲电路
主要作用:抑制开关器件的di/dt、du/dt,改变开关轨迹,减少开关损耗,使之工作在安全工作区内。
分类:无极性、有极性、复合型 RCD关断缓冲电路(P14)
电容选择:原则1:按总损耗为最小确定电容值
原则2:按临界缓冲计算电容
电阻选择:
1、器件最小导通时间应大于电容的放电时间常数
2、电容的最大电流与工作电流之和不超过器件额定值,为防振荡,采用无感电阻
二极管选择:要求快速回复,耐受瞬时大电流,耐压高,一般选用快速恢复二极管。
4、保护技术
保护的类型: 过电流保护、输出过压保护、输入瞬态电压抑制、输入欠压保护、过温保护、器件控制极保护(P19 重点,清楚其中各元件的作用。)
第二章
1、线性电源与开关电源的区别:线性电源管子工作在线性放大区,开关电源工作在开关模式
2、开关电源的基本组成:1.开关电源输入环节,(输入浪涌电流的抑制:限流电阻
加开关、采用负温度系数热敏电阻NTC)2.功率变换电路(P23):拓扑结构,Buck、Boost、BuckBoost(不带隔离)
正激、反激、推挽、半桥、全桥(带隔离变压器)
重点掌握前5种的工作原理,波形绘制很重要 3.控制及保护电路:控制主要方式是PWM,又分为电压控制模式和峰值电流控制模式
3、反激变换器:开关管导通时电源将电能转为磁能储存在电感(变压器)中,当开关管关断时再将磁能变为电能传送到负载(那么应该知道正激变换器了吧) 单端变换器:变压器磁通仅在单方向变化
4、重点掌握单端反激开关电源(P27)
工作模式:连续和不连续,两种模式输出电压表达式(输入公式困难,自己看书)第三章 逆变器
1、逆变器的主电路拓扑机构:半桥式、全桥式、推挽式(P55)
2、半桥电压利用率低,仅为直流母线电压一半,但其可以利用两个大电容自动补偿不对称波形,这是其一大优点。
3、全桥和推挽电压利用率均为半桥2倍,但存在变压器直流不平衡的问题
4、推挽的主要优点是电压损失小,只有单管压降。而且两个开关管的驱动可以共用,驱动电路简单。
5正弦脉宽调制(SPWM):利用面积冲量等效的原理获得谐波含量很小的正弦电压输出,其谐波主要分布在载波频率以及载波频率的整数倍附近。
5、SPWM类型:单极性SPWM,双极性SPWM,单极性倍频SPWM
6、怎样区分单极性与双极性:(简单)看输出半周期内脉冲是否正负交替
7、单级倍频的有点:Uab存在三种电平(哪三种因该知道吧),电压脉动幅度比双极性低一倍,相同开关频率下输出SPWM脉动频率单极性倍频比双极性高一倍(单极倍频为载波频率两倍,双极性为载波频率),有利于猴急滤波。
8、会分析什么时候产生什么样的驱动信号,那些管子导通,输出什么样的波形。
9、什么是载波比?什么是调制比?(自己找一下答案比较好)
10、输出电压表达式:幅值 = 直流侧电压 * 调制比。有效值又是什么样的?
11、直流偏磁问题:由于逆变电压中出现直流分量,使变压器磁芯的工作磁滞回线中心偏离了坐标原点 ,正反向脉冲磁过程中工作状态不对称,使得变压器正负半周传输的能量不平衡,称为直流偏磁现象。
12、哪些变换电路存在直流偏磁现象:全桥变换一般存在,半桥变换利用两个大电容自动补偿不对称波形,不存在。
13、直流偏磁危害:造成变压器磁芯单向饱和 ,励磁电流急增, 威胁器件的安全运行。同时逆变器输出电压波形发生严重畸变。
14、直流偏磁产生原因:控制系统的电源电压或元件参数引起三角载波或正弦调制波正、负半周不对称
15、抗不平衡措施:分静态、动态。静态:严格挑选器件,注意驱动电路一致性
动态:模拟补偿、数字适时补偿
16、辅助电源:为控制电路、检测电路、驱动电路等供电
17、感应加热电源:先将市电整流,在逆变为高频交流给感应线圈供电。分为串联谐振和并联谐振两种。其功率调节是靠调节工作频率来实现的,在谐振点附近时负载等效阻抗最低,电流大,功率亦大。提高频率后阻抗增加,电流减小,功率减小。第四章 不间断UPS
1、UPS定义:Uninterruptible Power Supply是指当交流输入电源(习惯称为市电)发生异常或断电时,还能继续向负载供电,并能保证供电质量,使负载供电不受影响的装置。
2、UPS的类型:后备式、双变换在线式、在线互动式、Delta变换式
3、后备式原理:原理框图(P95)
市电正常时,充电器给蓄电池充电,市电经过滤波、稳压后向负载供电 市电异常(含掉电)时,蓄电池通过逆变器向负载供电 特点:
1、市电—电池转换时,输出电压有转换时间
2、供电品质不高
3、结构简单、成本低、效率高
4、双变换在线式原理:原理框图(重点掌握P95)
市电正常时,市电经AC/DC,DC/AC两次变换后给负载供电 市电故障时,由蓄电池经DC/AC变换供电
只有当逆变器故障时,才通过装换开关切换,市电直接旁路给负载供电 特点:市电—电池切换时,可实现零时间切换
供电品质高,结构复杂,成本高、效率低
5、在线互动式: 市电正常时,UPS逆变器工作在整流状态,向电池充电,市电通过智能调压直接向负载供电
市电掉电后,逆变器转为逆变状态,电池通过逆变器向负载供电 特点:
1、市电—电池转换时,输出电压有转换时间
2、供电品质较低
3、结构简单、成本低、效率高
6、Delta变换式
只对输出电压的差值进行调整和补偿
特点:
1、市电—电池转换时,可实现零切换时间
2、供电品质高
3、前端变换器功率等级较低
4、结构较复杂、成本较高(低于双变换在线式UPS)、效率高
7、蓄电池的基本性能指标(P106):
放电终止电压:表示电池不允许再放出电能时的电压,通常为1.75V/单格。放电率:放电至终止电压的电流大小或时间快慢。可用放电电流或放电时间表示。容量:放电电流与放电时间的乘积来表示,单位为安时(A·h)放电电流:就是电池的输出电流
8、逆变、市电切换
a.机械接触器:可以防止电弧,但不能很好解决对后级负载不间断、无扰动供电 b.静态开关:零时间切换,但是有管耗
c.混合式开关:同时导通实现不间断供电,但可能产生环流
9、输出滤波:作用是滤除逆变桥输出SPWM波中的谐波分量。由于输出脉宽调制波中的谐波主要分布在开关频率附近,选取LC滤波器的谐振频率满足(P113 式4-5)
10、同步锁相组成:鉴相器、环路滤波器、压控振荡器 第五章
1、四象限斩波调速(重点分析P135)
各象限运行时的工作原理,各管的通断状态(对照书上进行分析,图不好贴)
2、具有中间环节的DC/DC变换器
为什么采用具有中间变换环节的变换形式:输入输出电压悬殊,采用具有中间高频环节的变换形式,经高频变压器实现降压或升压 工作原理:直流输入电压经输入滤波后加到半桥式逆变器电路上,逆变后的方波经高频变压器降压,再经二极管不空整流,得到低压直流电压。输出电压通过闭环控制逆变器的PWM信号,达到电压的控制,实现电压稳定输出。
3、TL494锯齿波形成(P141):频率由5端和6端电容、电阻决定f=1.1/RC(知道1.1是都少吗?Ln3,想到什么了吗)。5端产生锯齿波
4、TL494的脉宽控制原理(P141,结合图5.11进行分析)第六章
1、交流调功器:调节输出功率,对电压,电流没有严格要求。
2、交流调功器的控制模式:过零触发半周波控制(定周期/ 变周期)、调相触发 控制
3、过零触发半周波控制:将交流电源每N个电压半周定为一个调节周期T,在该调节
周期内调节导通电压半周的个数M来调节输出功率。
特点:负载得到的电压(电流)波形总是完整的正弦波,避免了电流的瞬时冲击,功率因数高,但负载电流存在频率低于基频的次谐波分量,应用范围受限制,且调节周期较长。
4、调相触发控制:以每个交流电压半周为调节周期,通过调节晶闸管的导通相位角进行调功。
特点:负载的电压(电流)是缺角正弦波,功率因数差,且存在高次谐波,对电网和无线电波会产生射频干扰
5、谐振型逆变器(有可能会画波形)
主电路结构:1.串联谐振逆变电路。
2.电容分压电路(可增强电路承受冲击负载的能力P168)3.移相调压(使得逆变电压可控P168)6、400Hz谐振型逆变器实例分析 总体构成(P169图6.19):
1浪涌抑制电路(启动电阻R97,接触器JC)2输入滤波电路(滤波电感L01 电容C1-C4)
3移相全桥电路(Q1、Q2、Q3、Q4以及开关器件的RCD缓冲电路)4主变压器、5反馈变压器、6桥臂直通保护电路(上下桥臂直通时,触发QE、QF,强制关断Q2、Q4)
第七章 电力系统用电力电子装置
1、阻抗补偿方案(P175):1.晶闸管投切电容器TSC
2.晶闸管控制电抗器TCR(晶闸管触发角90-180)3.晶闸管控制串联电容器TCSC
2、电压源变流器补偿方案:1.无功功率发生器 2.开关型串联基波电压补偿
3、谐波危害:公用电网、电缆、用电设备、继电器接触器、电气仪表、环境电磁干扰、电网局部谐振等(P181)
3、无源滤波器的缺点: 1.受参数影响;
2.消除特定次谐波;
3.与无功补偿、调压要求难以协调
4、有源滤波器(APF)的原理: 针对电网中非线性负载,检测其谐波电流,作为电流指令控制一个与电网并联的电流发生源,使之输出电流跟踪指令电流,该电流源就提供了非线性负载所需的谐波电流,电网只需提供基波电流。
5、有源滤波器拓扑结构:串联型、并联型、混合型,其变流器分电压型和电流型
6、直流输电基本原理:包括直流输电线和两个换流站,一站工作在整流,一站工作在逆变,功率从整流站向逆变站传送。直流输电系统通过调节换流器的触发控制角,将两端换流站的直流电压极性同时反向,实现输送功率翻转。
7、直流输电主接线方式: 双极方式、单极大地回线方式、单极金属回线方式、单极
双极线并联大地回线
8、直流输电有点:1.方便电网互联
2.线路造价低,功耗小 3.适宜远距离输电
9、直流输电缺点:
1、换流装置价格昂贵,结构复杂
2、消耗无功功率
3、产生谐波
4、控制装置复杂
10、直流输电适用场合:
1、与距离大功率输电
2、海底电缆隔海输电
3、出线走廊拥挤地区
4、两大系统互联或不同频率电网连接
11、直流输电的控制和调节:稳态直流电流表达式(P193)
明显从式中可以看出改变那些量可以改变直流电流 第八章
1、形成电磁干扰的条件:
1.向外发送电磁干扰的源——噪声源 2.传递干扰的途径——噪声耦合和辐射 3.承受电磁干扰的客体——受扰设备
2、常用抑制电磁干扰的措施:1.用电路和器件抑制电磁干扰
2.滤波 3.屏蔽 4.布线 5.接地