电力电子器件培训(1)
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电力电子技术学习培训教程一、电力电子技术概述电力电子技术是一门通过电子器件(如晶体管、整流器、逆变器等)控制电能的技术,以提高能源利用率、降低能源消耗和污染,进一步推动工业化、城市化和信息化进程。
电力电子技术主要包括直流调制、交流调制、功率控制、脉宽调制等方面的内容,涉及电力电子器件的工作原理、性能参数、应用范围等。
二、电力电子技术学习培训内容1.基础知识(1)电力电子器件的分类和工作原理常见的电力电子器件包括整流管、晶闸管、场效应管、双极晶体管、可控硅等,学员需了解这些器件的工作原理、特性参数、应用范围等。
(2)电力电子电路的基本结构和原理学员需了解电力电子电路的基本结构、工作原理和常见的控制方法,如PWM调制、频率调制、谐波抑制等。
(3)电力电子系统的应用领域和发展趋势学员需了解电力电子技术在新能源发电系统、电力传输、工业控制等领域的应用情况和未来发展趋势。
2.实践技能(1)电力电子器件的选型与应用学员需要学习如何根据具体的应用需求选择合适的电力电子器件,并掌握相关的电路设计和调试技能。
(2)电力电子系统的设计与控制学员需要学习如何设计和控制电力电子系统,包括功率电子变换器、逆变器、整流器等。
(3)电力电子系统的故障诊断与维护学员需要学习如何进行电力电子系统的故障诊断和维护,掌握相关的故障排除方法和维护技能。
3.案例分析通过实际的电力电子系统案例分析,学员能够更深入地了解电力电子技术的应用和发展,并从中获取设计和应用技巧。
4.实验训练学员需要进行一定数量的实验训练,通过实际操作来掌握电力电子技术的相关知识和技能。
三、电力电子技术学习培训的要求和方法1.学员要求学员需要具有一定的电子技术和电路基础知识,具备一定的电子器件和电路设计能力,对电力电子技术感兴趣并有一定的实践动手能力。
2.培训方法(1)理论讲授通过讲师的系统讲解、理论课件、实例分析等方式向学员传授电力电子技术的基础知识和相关理论。
(2)实践操作通过实验室实践、实际案例分析、项目设计等方式,让学员进行一定数量的实际操作和应用训练。
电子元件基础知识培训一、电阻1、电阻的外观、形状如下图示:2、电阻在底板上用字母R (Ω)表示、图形如下表示:从结构分有:固定电阻器和可变电阻器3、电阻的分类: 从材料分有:碳膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器、热敏电阻等 从功率分有:1/16W 、1/8W 、1/4W(常用)、1/2W 、1W 、2W 、3W 等4、电阻和单位及换算:1M Ω(兆欧姆)=1000K Ω(千欧姆)=1000'000Ω(欧姆) 一种用数字直接表示出来5电阻阻值大小的标示 四道色环电阻 其中均有一 一种用颜色作代码间接表示 五道色环电阻 道色环为误 六道色环电阻 差值色环 四道色环电阻的识别方法如下图 五道色环电阻的识别方法如下图常用四道色环电阻的误差值色环颜色 常用五道色环电阻的误差值色是 是金色或银色,即误差值色环为第四 棕色或红色,即第五道色环就是误 道色环,其反向的第一道色环为第一 差色环,第五道色环与其他色环相 道色环。
隔较疏,如上图,第五道色环的反向第一道即为第一道色环。
四道色环电阻阻值的计算方法: 阻值=第一、第二道色环颜色代表的数值×10即上图电阻的阻值为:33×10=33Ω(欧姆)第三道色不订所代表的数值 0五道色环电阻阻值的计算方法: 阻值=第一、二、三道色环颜色所代表的数值×10即上图电阻阻值为:440×10=4.4Ω(欧姆) 7、电阻的方向性:在底板上插件时不用分方向。
二:电容1、 电容的外观、形状如下图示:2、 电容在底板上用字母C 表示,图形如下表示:从结构上分有:固定电容和可调电容3电容的分类 有极性电容:电解电容、钽电容 从构造上分有:无极性电容:云母电容、纸质电容、瓷片电容 4、 电容的标称有容量和耐压之分电容容量的单位及换算:1F ”(法拉)=10 u F(微法)=10 pF (皮法) 5、 电容容量标示如下图:100uF ∕25V 47uF ∕25V 0.01 uF 0.01uF ∕1KV 0.022uF ∕50V上图的瓷片电容标示是用103来表示的,其算法如下:10×10=0.01 uF =10000 pF 另电容的耐压表示此电容只能在其标称的电压范围内使用,如超过使用电压范围则会损坏炸裂或失效。
电子行业电子元件培训1. 引言电子行业是当代社会的重要支柱之一,而电子元件则是电子设备中不可或缺的组成部分。
在电子行业的发展过程中,对电子元件的培训和学习成为了一项关键任务,以满足不断增长的市场需求和技术创新。
本文将介绍电子行业电子元件培训的重要性,并提供一些关于电子元件培训的建议和资源。
2. 电子元件的重要性电子元件是指用来连接、控制或改变电子信号的器件。
它们可以分为被动元件和主动元件两大类。
2.1 被动元件被动元件是指在电路中不对信号源提供任何能量放大或变化的元件。
常见的被动元件有电阻、电容和电感。
•电阻:电阻用来控制电流的流动。
通过选择不同的电阻值,可以改变电路中的电流大小。
•电容:电容用来储存电荷,并在电路中作为能量交换的元件。
不同的电容值会对信号的频率产生不同的影响。
•电感:电感可以储存电流,并在电路中产生磁场。
它可以用来过滤高频信号或构建振荡电路。
2.2 主动元件主动元件是指具有放大信号或控制电压/电流能力的元件。
常见的主动元件有晶体管、二极管和集成电路等。
•晶体管:晶体管是一种放大和开关电子信号的器件。
它的作用类似于开关,可以控制电流的通断。
•二极管:二极管允许电流在一个方向上流动,而在另一个方向上阻止电流流动。
它可以用来制作整流器、开关等电路。
•集成电路:集成电路是一种将数百到数十亿个电子元件集成到一个小芯片上的器件。
它是电子行业中的核心技术之一。
3. 电子元件培训建议要成为一名合格的电子工程师或技术人员,了解和掌握电子元件的特性和应用是至关重要的。
以下是一些建议,可帮助你进行电子元件培训:3.1 学习基础理论知识在学习电子元件之前,你需要掌握一些基础理论知识,例如电子学、电路理论和电子原理等。
这些知识将为你理解电子元件的特性和应用提供必要的基础。
3.2 实践电路设计和构建理论知识只有通过实践才能真正加深理解和掌握。
通过设计和构建电子电路,你可以将理论知识应用到实际问题中,并了解不同电子元件之间的相互作用。
电子行业电力电子器件培训概述电力电子器件是电子行业中的重要组成部分,广泛应用于电力转换、能量调节等领域。
为了提高电子行业从业人员的技术水平和专业能力,进行电力电子器件培训显得尤为重要。
本文将介绍电力电子器件培训的内容和方法,以及培训的重要性。
培训内容电力电子器件培训的内容涵盖了电力电子器件的基本原理、工作状态和应用场景等方面。
主要包括以下几个方面的内容:1. 电力电子器件的基本原理电力电子器件的基本原理是了解电力电子器件工作的基础,包括电力电子器件的结构、电气特性和工作原理等方面。
培训内容应包括各种电力电子器件的基本工作原理,例如整流器、变频器、逆变器等。
2. 电力电子器件的工作状态电力电子器件在不同工作状态下的特性和应用场景是进行培训的另一个重点。
培训内容应包括电力电子器件在正常工作状态、过载状态和短路状态下的特性和表现,以及应用场景和注意事项等。
3. 电力电子器件的应用场景电力电子器件在电力转换、能量调节等领域有着广泛的应用。
培训内容应包括电力电子器件在不同应用场景下的具体应用,例如电力变换器、驱动电机等。
4. 电力电子器件的选型和设计电力电子器件的选型和设计是电力电子工程师需要掌握的关键技能。
培训内容应包括电力电子器件的选型原则、选型方法以及设计要点等方面的知识。
培训方法电力电子器件培训可以采用多种方法,以达到最佳的培训效果。
以下是几种常用的培训方法:1. 理论课程理论课程是电力电子器件培训的基础,通过讲授电力电子器件的基本原理和工作状态等理论知识,使学员能够全面了解电力电子器件的工作原理和特性。
2. 实验操作通过实验操作,让学员亲自动手搭建电力电子器件的电路,观察和分析电力电子器件在不同工作状态下的特性和表现。
实验操作能够加深学员对电力电子器件的理解,并提升其实际操作能力。
3. 案例分析通过分析实际应用案例,帮助学员理解电力电子器件在不同应用场景下的具体应用和设计要点。
案例分析可以将理论知识与实际应用相结合,帮助学员更好地掌握电力电子器件的选型和设计技巧。
2.1晶闸管的导通条件是什么? 导通后流过晶闸管的电流和负载上的电压由什么决定?答:晶闸管的导通条件是:晶闸管阳极和阳极间施加正向电压,并在门极和阳极间施加正向触发电压和电流(或脉冲)。
导通后流过晶闸管的电流由负载阻抗决定,负载上电压由输入阳极电压U A决定。
2.2晶闸管的关断条件是什么? 如何实现? 晶闸管处于阻断状态时其两端的电压大小由什么决定?答:晶闸管的关断条件是:要使晶闸管由正向导通状态转变为阻断状态,可采用阳极电压反向使阳极电流I A减小,I A下降到维持电流I H以下时,晶闸管内部建立的正反馈无法进行。
进而实现晶闸管的关断,其两端电压大小由电源电压U A决定。
2.3温度升高时,晶闸管的触发电流、正反向漏电流、维持电流以及正向转折电压和反向击穿电压如何变化?答:温度升高时,晶闸管的触发电流随温度升高而减小,正反向漏电流随温度升高而增大,维持电流I H会减小,正向转折电压和反向击穿电压随温度升高而减小。
2.15 什么叫GTR的一次击穿?什么叫GTR的二次击穿?答:处于工作状态的GTR,当其集电极反偏电压U CE渐增大电压定额BU CEO时,集电极电流I C急剧增大(雪崩击穿),但此时集电极的电压基本保持不变,这叫一次击穿。
发生一次击穿时,如果继续增大U CE,又不限制I C,I C上升到临界值时,U CE突然下降,而I C继续增大(负载效应),这个现象称为二次击穿。
2.16怎样确定GTR的安全工作区SOA?答:安全工作区是指在输出特性曲线图上GTR能够安全运行的电流、电压的极限范围。
按基极偏量分类可分为:正偏安全工作区FBSOA和反偏安全工作区RBSOA。
正偏工作区又叫开通工作区,它是基极正向偏量条件下由GTR的最大允许集电极功耗P CM以及二次击穿功率P SB,I CM,BU CEO四条限制线所围成的区域。
反偏安全工作区又称为GTR的关断安全工作区,它表示在反向偏置状态下GTR关断过程中电压U CE,电流I C限制界线所围成的区域。