电力电子课件2.7 漏抗影响
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漏抗对整流电路的影响整流电路是一种将交流电转换为直流电的电路。
在正常运行时,整流电路能够有效地将交流电信号变为直流电信号,以供电子设备稳定运行。
然而,整流电路在实际使用中还会受到漏抗的影响,从而导致电路性能下降或故障。
首先,我们来了解一下什么是漏抗。
漏抗是指在变压器或电感器的工作中,由于铁芯周围空气间隙或绝缘材料的不完善,使得变压器的磁通未能充分引入铁芯,而从铁芯上方或侧边溜掉一部分,这部分磁通称为漏抗磁通,漏抗磁通必然伴随着漏抗磁阻抗。
漏抗的存在会导致电感器工作效能降低,从而对整流电路产生影响。
首先,漏抗会降低整流电路的转换效率。
在没有漏抗时,电感器可以完全转换交流电信号为直流电信号。
而当有漏抗存在时,部分电流会通过漏抗磁通损耗掉,导致输出的直流电信号减少。
因此,漏抗对整流电路的转换效率具有直接的负面影响。
其次,漏抗还会引起整流电路的电压损耗。
漏抗磁通产生的电流将会导致电压降低,从而导致整流电路输入电压的损失。
这将会影响到电子设备的正常运行,特别是在输入电压较低的情况下,电子设备可能无法正常工作。
此外,漏抗还会导致整流电路的温升增加。
漏抗造成的电压降低会使整流电路输出功率下降。
为了获得所需的输出功率,整流电路需要提高输入功率,这会导致整流电路的能量损耗增加。
这些能量被转化为热量,导致整流电路的温度升高。
当温度升高到一定程度时,可能会导致电路元件的老化、损坏甚至起火。
最后,漏抗还会对整流电路的稳定性产生影响。
漏抗的存在使得整流电路的输出信号具有更大的波动性和噪声。
这将会对电子设备的正常工作产生干扰,特别是对于需要稳定直流电源的设备,漏抗的影响更为显著。
综上所述,漏抗对整流电路具有诸多影响,包括转换效率降低、电压损失、温升增加和稳定性下降等。
在实际应用中,为了减少漏抗对整流电路的影响,我们可以通过优化设计、选择合适的电感器和变压器等方式来提高整流电路的性能。
电力电子技术课件一、引言电力电子技术是指利用电子器件和电力电子器件来进行电能的变换、控制和调节的技术领域。
随着现代电力系统的发展和电能质量的要求不断提高,电力电子技术在电力系统中的应用越来越广泛。
本课件将介绍电力电子技术的基本原理、常见的电力电子器件以及其在电力系统中的应用。
二、电力电子技术的基本原理1. 电力电子器件的工作原理1.1 二极管的工作原理1.2 可控硅的工作原理1.3 晶闸管的工作原理1.4 MOSFET的工作原理1.5 IGBT的工作原理2. 电力电子器件的特性参数2.1 二极管的特性参数2.2 可控硅的特性参数2.3 晶闸管的特性参数2.4 MOSFET的特性参数2.5 IGBT的特性参数三、常见的电力电子器件1. 二极管1.1 整流二极管1.2 快恢复二极管1.3 肖特基二极管2. 可控硅2.1 半控型可控硅2.2 全控型可控硅2.3 可关断可控硅3. 晶闸管3.1 双向晶闸管3.2 单向晶闸管3.3 门极可关断晶闸管4. MOSFET4.1 N沟道MOSFET4.2 P沟道MOSFET5. IGBT5.1 IGBT的结构与工作原理5.2 IGBT的优点与应用四、电力电子技术在电力系统中的应用1. 交流电压控制1.1 交流电压调制技术1.2 交流电压控制器的设计与实现2. 直流电压控制2.1 直流电压调制技术2.2 直流电压控制器的设计与实现3. 电力变换与调节3.1 交流-直流变换技术3.2 直流-交流变换技术3.3 直流-直流变换技术4. 电力电子器件的保护与故障诊断4.1 电力电子器件的热保护4.2 电力电子器件的过流保护4.3 电力电子器件的过压保护4.4 电力电子器件的故障诊断与维修五、总结电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的重要技术,通过本课件的学习,我们了解了电力电子技术的基本原理、常见的电力电子器件以及其在电力系统中的应用。
希望本课件能够帮助大家更好地理解和应用电力电子技术,提高电力系统的可靠性和效率。
《电力电子技术》PPT第2章2.4电力电子器件的模块化模块是在单个元件基础上发展起来的新器件,它是有若干个半导体芯片按不同的用途和目的进行接线后,封装成一个块状整体。
90年代已经开始普及,除少数超大功率器件外,一般中小功率器件均模块化。
其优点是外部接线简单,抗干扰能力增强。
2.5 智能电力电子模块(IPM)IPM(IntelligentPowerModule)智能电力电子模块是功率集成电路PIC(PowerIntegratedCircuits)的一种。
一类称为高压集成电路,简称HVIC,它是横向高耐压电力半导体器件与控制电路的单片集成;另一类即IPM,它是纵向电力半导体器件与控制电路保护电路以及传感器电路等多功能集成。
由于高度集成化使模块结构十分紧凑,避免了由于分布参数、保护延迟等带来的一系列技术难题,使变频器的可靠性得到进一步提高。
IPM的智能化表现为可以实现控制、保护、接口三大功能,构成混合式电力集成电路。
2.6全控型电力电子器件的比较1电压、电流的比较图2-45电压、电流的比较2性能的比较200200200200125150最高工作结温(℃)中等高高高低中等di/dt高高高高低中等du/dt中等低低很低中等高门栅极驱动功耗100200×10320×103501050最大开关速度(kHz)10倍额定值5倍额定值5倍额定值5倍额定值10倍额定值3倍额定值浪涌电流耐压量100~500306604030正向导通电流密度(A/cm2)220200100~12400~1003500400正向电流范围(A)500~450050~150050~1000200~2500500~9000100~1400正向阻断电压范围(V)500~450000200~2500500~6500<50反向电压阻断能力(V)导通/关断导通/关断阻断阻断阻断阻断常态电压电压电压电压电流电流控制方式S.ITHS.ITVDMOSIGBTGTOBJT器件名称2.7电力电子器件的相关技术1串并联技术图2-47直流输电用晶闸管变换装置的一个模块(桥式电路的一个臂)该模块均衡电路由以下几部分构成。