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电气工程概论第四章电力电子技术与电力传动.ppt

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    • Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,第,4,章 电力电子技术与电力传动,1,*,4.1,电力电子技术的作用,2,*,当今世界电力能源的使用约占总能源的,40%,而电能中有,40%,需要经过电力电子设备的变换才能被使用IEEE,给出电力电子技术的定义:,Power electronics is the technology associated with the efficient conversion,control and conditioning of electric power by static means from its available input form into the desired electrical output form.,简单地说,电力电子技术就是以电子器件为开关,把能得到的电源变换为所需要的电源的一门科学应用技术,即电源变换技术。

      它是电子工程、电力工程和控制工程相结合的一门技术,以控制理论为基础、以微电子器件或计算机为工具、以电子开关器件为执行机构实现对电能的有效变换3,*,电力电子技术的基本工作框图:,4,*,容量为,12kV/1.5kA,的晶闸管,5,*,电力电子可控开关元件,6,*,安装在挪威的,160,M,var,、,42kV,的无功发生器,7,*,4.2,电力电子技术的特点,它是从电气工程中,3,大学科领域(电力、控制、电子)发展起来的一门新型交叉学科电力电子技术特点:,弱电控制强电的学科交叉技术;所涉及的学科广泛,包括:基础理论(固体物理、电磁学、电路理论)、专业理论(电力系统、电子学、传热学、系统与控制、电机学及电力传动、通信理论、信号处理、微电子技术)以及专门技术(电磁测量、计算机仿真、,CAD,)等传送能量的模拟,-,数字,-,模拟转换技术;,多学科知识的综合设计技术8,*,4.3,电力电子技术的研究内容,电力电子技术的研究内容:,电力半导体器件;,变换器电路结构与设计;,控制与调节;,电力电子技术中的储能元件;,电子电路的封装与制造;,电磁干扰和电磁兼容;,电机控制;,电力质量控制9,*,电力半导体器件,电力电子技术的核心,常见的功率半导体器件有:二极管、晶闸管、,GTO,、,VDMOS,、,BJT,、,IGBT,、,IGCT,等。

      二极管及其符号,10,*,晶闸管及其符号,11,*,GTO,及其符号,GTO,门极可关断晶闸管,12,*,VDMOS,及其符号,VDMOS,垂直双扩散金属氧化物场效应管,13,*,a,b,BJT,及其符号,BJT,双极晶体管,14,*,IGBT,及其符号,IGBT,绝缘栅双极晶体管,15,*,IGCT,及其符号,IGCT,集成门极换向晶闸管,16,*,变换器电路结构与设计,根据电能变换的输入输出形式,可以分为四种形式:,交流,-,直流变换器(,AC/DC,),整流器;,直流,-,直流变换器(,DC/DC,),斩波器;,直流,-,交流变换器(,DC/AC,),逆变器;,交流,-,交流变换器(,AC/AC,),交流调压器、周波变换器;,一个性能良好的变换装置设计,大致应包括功能指标设计、电磁兼容设计、系统散热设计和结构亲和性设计等几个方面输入,输出,17,*,控制与调节,电力电子的所有应用都包含有控制与调节问题如:,静态电力变换与控制;,静态电力供应;,运动控制等,计算机用于电力电子技术的控制与调节,18,*,电力电子技术中的储能元件,电力电子技术中的储能元件有磁性元件和电容器两类电力电子技术中的磁性材料的种类越来越多,如软磁合金(铁镍合金、铁铝合金、铁钴钒合金等)、铁氧体(锰锌铁氧体、镁锌铁氧体等)、新型非晶和微晶软磁材料(铁基非晶、钴基非晶等)。

      电容器是与磁性元件对偶的一种储能和滤波元件印刷板上的平面变压器,19,*,电子电路的封装与制造,电力半导体器件的封装技术包括材料、制造过程、散热管理,以及与器件电气特性有关的布局优化问题,智能化的,IGBT,模块封装,20,*,电磁干扰和电磁兼容,电力电子技术是以,du/dt,和,di/dt,方式工作,显然电力电子系统工作时,就是一个大的电磁干扰源;,电力电子技术中研究电磁干扰和电磁兼容是重要的内容之一电力电子设备在做电磁干扰试验,21,*,电机控制,电力拖动系统又称为电力传动系统或电机调速系统电机调速传动分为工艺调速传动、节能调速传动、牵引调速传动和精密、特种调速传动四大类交流电机及其矢量控制调速变频器,22,*,电力稳定与电能质量控制,电能质量包括几个方面内容:电压质量、电流质量、供电质量、用电质量FACTS,装置:静止无功补偿器(,SVC,)、晶闸管控制的串联投切电容器(,TSSC,)、可控串联补偿电容器(,TCSC,)、统一潮流控制器(,UPFC,)等定制电力技术:,APF,、,DVR,、,SVC,、,SSCB,等,采用,SVC,、,DVR,和,APF,的电能质量控制示意图,23,*,4.5,电力电子技术的主要应用领域,电力电子技术的主要应用领域:,电源设计中的电力电子技术;,电机传动中的电力电子技术;,电力系统中的电力电子技术;,汽车工业中的电力电子技术;,绿色照明中的电力电子技术;,新能源开发中的电力电子技术;,24,*,4.6,电力电子技术的发展方向,集成化,模块化,智能化,高频化,不断提高装置效率,不断拓展电压应用范围,25,*,4.7,电力传动概况,电机是电气技术所涉及的重要对象之一。

      电能的生产是由发电机完成的;电动机则可拖动生产机械和各种负载运转,从而实现生产的自动化和家用电器及办公设备的智能化电动机分为直流电机和交流电机两种在电机的发展史上,直流电机发明较早,它的电源是电池后来才出现了交流电机直流电动机具有调速范围广、易于平滑调速;起动、制动和过载转矩大;易于控制,可靠性较高等优点但直流电机有一个突出的缺点,换流问题它限制了直流电机的极限容量,又增加了维护的工作量26,*,人们研究了交流电机的调速,并取得了良好的效果,使这在某些调速场合代替了直流电动机除了普通的直流电机和交流电机外,还有各种微控电机微控电机广泛用于各种家电、办公设备和伺服控制系统中微控电机的发展和应用,也是电机发展和应用的一个重要方面电力拖动系统又称为电力传动系统或电机调速系统电机调速传动分为工艺调速传动、节能调速传动、牵引调速传动和精密、特种调速传动四大类27,*,工艺调速传动,指生产工艺要求必须调速的传动,主要用于轧机、造纸、化工等场合节能调速传动,是指一般采用风机、泵、压缩机等调节流量和压力的场合电力牵引调速传动,则指用地电气铁道、地铁,各种电动车,工矿牵引、矿井卷扬及电梯等场合实现运输、牵引的传动。

      精密、特种调速传动,是指用于现代数控机床、机器人、雷达等场合对伺服、运动控制要求特别高的传动28,*,正是因为电力传动系统具有如此广泛的应用背景,再加上电力电子技术的飞速发民,近十年来全球工业应用的电机调速装置增长了,25%,,远远超过了前,30,年的增长率随着微电子技术和自动控制技术的发展,使全数字微机控制的电力拖动系统得以问世并迅速发展起来微机控制技术在电力拖动系统中的应用给这一领域注入了新的活力,使之呈现现出蓬勃发展的新景象29,*,4.7.1,电力传动概述,电机工作时,根据其控制的对象不同,有的需要在一定宽范围内调速,有的需要一定负载变化范围内稳速,有的需要以一定的要求加速和减速等总之,电机传动需要满足控制对象机械运动的出力和速度要求电力传动就是利用电力电子变流装置对电机的转矩和转速两个主要参数进行调节控制,以满足控制对象负载的特性要求30,*,典型的电力传动系统框图,31,*,4.7.2,直流电机传动,直流电机,既可作发电机用,又可作电动机用通以直流电而产生转动机械能的运行方式为直流电动机工作方式;施加转动机械能而发出直流电的运行方式为直流发电机工作方式直流电机传动主要是电动机运行方式,即通以直流电,使电机按照要求输出转矩和转速。

      直流电机传动在制动时,电机可以是发电机运行方式,发出直流电,把旋转机械能变成电能回馈到直流电网中32,*,DC-DC,直流斩波主电路,(a),(b),33,*,4.7.3 交流电机传动,目前交流电机最为普遍的调速方法,无论是同步电机还是异步电机,都是通过调节定子电压,(,电流,),的频率,f,s,来实现34,*,4.7.4,特殊电机传动,35,*,演讲完毕,谢谢观看!,内容总结,第4章 电力电子技术与电力传动第4章 电力电子技术与电力传动4.1 电力电子技术的作用Power electronics is the technology associated with the efficient conversion,control and conditioning of electric power by static means from its available input form into the desired electrical output form.4.2 电力电子技术的特点传送能量的模拟-数字-模拟转换技术4.3 电力电子技术的研究内容电力半导体器件电力电子技术的核心。

      直流-直流变换器(DC/DC)斩波器直流-交流变换器(DC/AC)逆变器交流-交流变换器(AC/AC)交流调压器、周波变换器4.6 电力电子技术的发展方向,。

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