第6章 交流交流变流电路-z
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交流电路分析与直流电路分析的基本原理比较引言:电路分析是电子工程的基础,其中交流电路分析和直流电路分析是常见的两种分析方法。
本文将分析并比较它们的基本原理,帮助读者更好地理解电路分析的不同方面。
一、交流电路分析的基本原理:交流电路分析是研究交变电路的行为和性质的过程。
交流电路中电流和电压是随时间变化的。
为了进行交流电路分析,我们需要使用复数形式的电压和电流。
复数形式使得分析计算更加方便。
交流电路的基本原理包括以下几个方面:1. 电压与电流的复数表示:在交流电路中,电压和电流都可以用复数表示,即以幅值和相位角的形式进行表示。
例如,电压可以表示为U = Um * cos(ωt + φ),其中Um是电压幅值,ω是角频率,φ是相位角。
2. 阻抗和导纳:在交流电路中,我们引入了阻抗和导纳的概念。
阻抗表示电路对交流电的阻碍程度,而导纳表示电路对交流电的导通能力。
它们是复数形式的量,分别用Z和Y表示。
3. 电压和电流的关系:在交流电路中,电压和电流之间存在相位差。
根据欧姆定律和交流电路中的阻抗,我们可以得到电压和电流之间的关系。
根据基尔霍夫电流定律和电压定律,我们可以建立电压和电流的等效方程。
二、直流电路分析的基本原理:直流电路分析是研究直流电路的行为和性质的过程。
与交流电路不同,直流电路中电流和电压是恒定不变的。
直流电路的基本原理包括以下几个方面:1. 电压与电流的线性关系:在直流电路中,电压和电流之间遵循线性关系。
根据欧姆定律,电压等于电流乘以电阻。
这个关系简化了直流电路分析的过程。
2. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是直流电路分析的重要工具。
根据基尔霍夫电流定律和电压定律,我们可以建立节点电流和回路电压的等效方程。
通过求解这些方程,我们可以确定电路中电压和电流的分布。
3. 等效电阻:在直流电路中,电路元件可以用等效电阻进行简化。
等效电阻是指在直流电路中具有与原电路相同电流-电压特性的电阻。
这简化了直流电路的分析和计算过程。
电力电子学——电力电子变换和控制技术(第二版)第6 章交流-交流变换器6交流-交流变换器6.0 引言6.1 晶闸管交流电压控制器的类型6.2 单相交流电压控制器6.3 三相全波交流电压控制器*6.4 变压器抽头电压控制器*6.5 晶闸管相控交流/交流直接变频器*6.6 矩阵式交流/交流变频器6.7 本章小结本章主要讲述交流-交流变流电路把一种形式的交流电变成另一种形式交流电的电路交流电压控制器频率不变,仅改变电压大小交流调压电路相位控制交流调功电路通断控制变频器实现频率变换亦可改变电压大小交交变频直接交直交变频间接⏹采用晶闸管作开关器件时,依靠交流电源瞬时值过零及反向来关断晶闸管。
晶闸管开关器件的开通则可采用移相控制,改变控制角调控变换器输出电压的大小。
⏹单相电压控制器常用于小功率单相电动机、照明和电加热控制,三相交流-交流电压控制器的输出是三相恒频变压交流电源,通常给三相交流异步电动机供电,实现异步电动机的变压调速,或作为异步电动机的启动器使用。
6.0 引言6.1 晶闸管交流电压控制器的类型6.1.1 单相全控6.1.2 带中线星形联结6.1.3 无中线的三相连接6.1.4 三角形联结的控制器si tV v s s ωsin 2=Roi +-ov 1T 4T (a )单相全控通态时:)()(t v t v S O =断态时:)(=t v O 两个反并联开关器件负载电压、负载功率的大小由控制角a 确定6.1.1 单相全控si V1T 4T 3T 6T 5T 2T (b )带中线星形联接90=a 时,中线电流约等于相电流三个单相交流电压控制器可组合成带中线的三相交流电压控制器缺点中线电流大6.1.2 带中线星形联结si 'V (c )无中线的三相联接输入电流中没有3次及3的倍数次谐波电流6.1.3 无中线的三相连接Nv ANv BNv CNi Ai Bi CBACZ LZ LT1T4T6T3Z LT2T5(d) Δ联接的交流电压控制器只适用于允许断开6根出线端子的三角形负载6.1.4 三角形联结的交流电压控制器6.2 单相交流电压控制器6.2.1 电阻负载6.2.2 电阻、电感性负载*6.2.3 PWM交流电压控制器利用傅立叶级数可求出基波及各次谐波。
湖北理工学院电气学院电力电子复习课第一章绪论BY 12自动化张一鸣1、电力电子技术的概念定义:电力电子技术——应用于电力领域的电子技术,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。
分为信息电子技术(信息处理)和电力电子技术(电力变换)。
2、电力变换通常可分为哪四大类?电力变换通常可分为四大类:交流变直流(整流)、直流变交流(逆变)、交流变交流(变频、变压)、直流变直流(斩波)。
第2章电力电子器件1、电力电子器件的概念电力电子器件:是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。
2、电力电子器件的分类按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度分类:1.半控型器件,例如晶闸管;2.全控型器件,例如GTO(门极可关断晶闸管)、GTR(电力晶体管),MOSFET(电力场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极晶体管);3.不可控器件,例如电力二极管;按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质分类:1.电压驱动型器件,例如IGBT、MOSFET、SIT(静电感应晶闸管);2.电流驱动型器件,例如晶闸管、GTO、GTR;根据驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的有效信号波形分类:1.脉冲触发型,例如晶闸管、GTO;2.电子控制型,例如GTR、MOSFET、IGBT;按照电力电子器件内部电子和空穴两种载流子参及导电的情况分类:1.单极型器件,例如电力二极管、晶闸管、GTO、GTR;2.双极型器件,例如MOSFET、IGBT;3.复合型器件,例如MCT(MOS控制晶闸管);3、晶闸管的导通条件、关断条件、维持导通条件使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。
或:uAK>0且uGK>0。
使导通了的晶闸管关断的条件是使流过晶闸管的电流减小至一个小的数值,即维持电流IH一下。
维持晶闸管导通的条件是,晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。