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電力電子技術(shù)第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論劉健武漢工程大學(xué)電氣信息學(xué)院電氣教研室電話/p>

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page1of81武漢工程大學(xué)電氣信息學(xué)院電力電子技術(shù)課程總體介紹:第5學(xué)期,共計(jì)64個(gè)學(xué)時(shí),講授學(xué)時(shí)50學(xué)時(shí)“電力電子技術(shù)”是電氣工程類專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課程前期課程:電路、模電、數(shù)電,控制理論,微機(jī)原理本次課程內(nèi)容:學(xué)科的形成、基本元件、變換電路,以及控制方法第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論Chapter1PowerElectronicConversionandControlTechnologyIntroduction

1.1電力電子學(xué)科的形成1.1Theformationofpowerelectronicsdiscipline

人類文明、科學(xué)技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物18世紀(jì)第一次技術(shù)革命(18世紀(jì)中期-19世紀(jì)):以牛頓力學(xué)建立、蒸汽機(jī)發(fā)明為主要標(biāo)志。蒸汽機(jī)取代自然力成為主要?jiǎng)恿?。M.Faraday,1791-1869第二次技術(shù)革命(19世紀(jì)末-20世紀(jì)初):以交流發(fā)電機(jī)、變壓器、電動(dòng)機(jī)、遠(yuǎn)距離輸電,以及有線電、無線電通信技術(shù)為主要標(biāo)志。電動(dòng)機(jī)取代蒸汽機(jī)成為機(jī)械的原動(dòng)力。A.Einstein,1879-1955第三次技術(shù)革命:(20世紀(jì)40-60年代)以原子能、電子計(jì)算機(jī)、空間技術(shù)和生物工程的發(fā)明與應(yīng)用為主要標(biāo)志。是科學(xué)進(jìn)步與技術(shù)開發(fā)的緊密結(jié)合19世紀(jì)20世紀(jì)21世紀(jì)1904年:電子管出現(xiàn)1947年:晶體管發(fā)明1957年:晶閘管發(fā)明電力電子技術(shù)概念提出與學(xué)科形成。J.Watt,1736-1819電力電子技術(shù):

空白但是各項(xiàng)基礎(chǔ)學(xué)科與理論已逐漸成熟70年代:電力晶體管,電力場(chǎng)效應(yīng)管80年代:絕緣門極雙極型晶體管。IGBT1.1電力電子學(xué)科的形成(續(xù))1.1Theformationofpowerelectronicsdiscipline

第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論電力電子技術(shù)與各個(gè)學(xué)科之間的關(guān)系:電子學(xué):器件應(yīng)用,電子電路,電路基礎(chǔ)理論與分析方法。電氣工程:電力技術(shù),電力設(shè)備,電力網(wǎng)絡(luò)。控制技術(shù):相輔相成,互為支持。電力電子技術(shù)未來的發(fā)展:

能源的開發(fā)、高效利用是人類社會(huì)科學(xué)技術(shù)發(fā)展永恒的追求,電力電子技術(shù)作為電能變換的重要手段之一,勢(shì)必也會(huì)不斷發(fā)展、壯大、完善。1、電力器件2、變換電路3、控制技術(shù)國內(nèi)外電力工業(yè)發(fā)展概況及前景

國外情況:我國電力工業(yè)歷史上的第一:火電1882年上海電氣公司11.63kW水電1912年云南石龍壩2×240kW核電1991年浙江秦山300MW火電1875年法國巴黎北火車站1882年美國紐約的珍珠街電廠6臺(tái),共計(jì)670kW水電1878年諾森伯蘭郡,英國核電1954年前蘇聯(lián)奧布靈斯克核電站5000kW,2002年關(guān)閉我國電力工業(yè)的世界第一:水電三峽電站32臺(tái),70萬kW輸電特高壓輸電交流:1100kV直流:±800kV抽水蓄能廣州抽水蓄能電廠8臺(tái),30萬kW直流交流J.P.MorganGeorgeWestinghouse愛迪生特斯拉三峽大壩(175米)三門峽水電站的警示第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論1.2半導(dǎo)體電力器件1.2PowerSemiconductorDevices要求:1、掌握工作原理、開關(guān)特性、驅(qū)動(dòng)電路、保護(hù)與吸收電路、串并聯(lián)技術(shù)2、了解各種主流器件的生產(chǎn)廠家、型號(hào)、價(jià)格不控器件:電力二極管(伏安特性、基本應(yīng)用)半控器件:通過控制信號(hào)可控制其導(dǎo)通,而不能控制其關(guān)斷的器件晶閘管(SCR)及其派生器件(工作原理、主要特性參數(shù)、開通條件)全控器件:通過控制信號(hào)既可以控制其導(dǎo)通,又可以控制其關(guān)斷的電力電子器件被稱為全控型器件。門極可關(guān)斷晶閘管(GTO),場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET),絕緣門極雙極型晶體管(IGBT)(工作原理、主要特性參數(shù)、開通條件)第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論1.3變換類型與變換電路1.3Conversion

TypesandCircuits要求:1、熟練掌握四大類型的變流電路的工作原理、波形分析與計(jì)算方法2、了解各種變換電路的主要功能與應(yīng)用場(chǎng)合電源可分為兩類:一是直流,頻率f=0;二是交流,頻率f≠0直流—直流(斬波電路):降壓(Buck),升壓(Boost)交流—直流(整流電路):?jiǎn)蜗嗾?,三相整流(全控、半控型)直流—交流(逆變電路):?jiǎn)蜗嗄孀?,三相逆變,多電平,大容量交流—交流(交流斬波,變頻電路):?jiǎn)蜗嘟涣?,三相交流基本的變換類型與變換電路交流電動(dòng)、直流發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)交流—直流變換交流變頻、變壓發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)交流——交流電壓、頻率變換D1D3D2D4D1,D4D2,D3D1,D4D2,D3整流電路元件、結(jié)構(gòu)、波形逆變電路元件、結(jié)構(gòu)、波形180°導(dǎo)通120°導(dǎo)通PWM系統(tǒng)層面的控制:

直接給定(PI,PID),自適應(yīng),模糊控制,多目標(biāo)等針對(duì)特定目標(biāo)的裝置頂層控制技術(shù):

異步電機(jī)調(diào)速:矢量控制,直接轉(zhuǎn)矩控制,恒壓頻比控制

電能質(zhì)量方面:無功與電壓補(bǔ)償(下垂控制),諧波(滯環(huán)控制)裝置底層脈寬控制技術(shù):SPWM,SVPWM等經(jīng)典控制理論的幾個(gè)重要人物:Maxwell(1831~1879)物理與數(shù)學(xué)家

1868年,Maxwell發(fā)表論文“論調(diào)節(jié)器”1877年,在劍橋做評(píng)委,發(fā)現(xiàn)了Routh,他的論文解決了五次以上多項(xiàng)式的穩(wěn)定性判定的難題

E.J.Routh(1831~1907)數(shù)學(xué)家A.Hurwitz(1859~1919)數(shù)學(xué)家1895年,A.Hurwitz解決電廠汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性H.Nyquist(1889~1976)博士、電氣工程師

H.W.Bode(1905~1982)工程師、科學(xué)家系統(tǒng)穩(wěn)定性的幾何判據(jù)N.Wiener(1894~1964)美國數(shù)學(xué)家1948年發(fā)表《控制論》,控制學(xué)科奠基人Afamouschildprodigy

11歲,塔夫茨大學(xué)14歲,哈佛大學(xué)研究生。18歲,哈佛大學(xué)數(shù)理邏輯博士學(xué)位。物理、無線電、生物、哲學(xué)。1.4脈寬控制技術(shù)1.4PWMControlTechnologyPulseWidthModulation

第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論要求:1、熟練掌握PWM,SPWM,SVPWM,SHEPWM的理論基礎(chǔ)與實(shí)現(xiàn)方法2、了解各種變換電路的主要功能與應(yīng)用場(chǎng)合脈寬調(diào)制技術(shù)的理論基礎(chǔ):沖量等效原理、典型控制電路、控制方法基本的PWM開關(guān)控制:直流降壓、直流升壓、四象限變換。SPWM:單極性PWM控制,雙極性PWM控制的原理(以單相為基礎(chǔ))

同步調(diào)制、異步調(diào)制;提高直流電壓利用率、減小諧波。SVPWM(空間矢量PWM):等效空間矢量計(jì)算、開關(guān)狀態(tài)變換。SHEPWM(特點(diǎn)消諧PWM):原理,計(jì)算公式。1.5實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)1.5Experimentalpart

第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論要求:1、正確使用示波器及相關(guān)電子儀器,并根據(jù)圖紙完成主電路接線2、能夠正確讀取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù),驗(yàn)證相關(guān)定理與結(jié)論3、正確書寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告電力電子技術(shù)在發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論1、同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制;2、雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)交流勵(lì)磁控制,無刷雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)交流勵(lì)磁控制,可變速抽水蓄能機(jī)組的交流勵(lì)磁控制,可變速水輪發(fā)電機(jī)的交流勵(lì)磁控制;3、永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電全功率交直交變換器;4、光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器;電力電子技術(shù)在輸電系統(tǒng)中的應(yīng)用第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論1、并聯(lián)補(bǔ)償控制SVC(靜止無功補(bǔ)償器),SVG(靜止無功發(fā)生器),STATCOM(靜止同步補(bǔ)償器)2、串聯(lián)補(bǔ)償控制3、電壓和相角調(diào)節(jié)4、復(fù)合控制TSSC(晶閘管投切串聯(lián)電容器),TCSC(可控串聯(lián)補(bǔ)償器),SSSC(靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器),NGH(次同步諧振阻尼器)TCVR(晶閘管控制的電壓調(diào)節(jié)器)TCPAR(晶閘管控制的相角調(diào)節(jié)器)UPFC(統(tǒng)一潮流控制器)IPFC(線間潮流控制器)5、直流輸電高壓HVDC,輕型直流輸電HVDC—Light電力電子技術(shù)在配電系統(tǒng)中的應(yīng)用第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論1、D-SVC;2、D-SVG(D-STATCOM);3、有源電力濾波器APF(并聯(lián));4、動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器(恢復(fù)器)DVR(串聯(lián));5、統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC;6、三相負(fù)荷平衡控制;7、雙電源快速切換(備用電源自動(dòng)投入);1、高壓(中壓)變頻器,(燃?xì)廨啓C(jī)、抽水蓄能電機(jī)、大型同步電動(dòng)機(jī)等)同步電機(jī)的啟動(dòng):靜態(tài)變頻SFC(staticfrequencyconvertersystem);2、電力拖動(dòng)、電動(dòng)汽車快速充電;3、UPS電源、開關(guān)電源;4、中頻感應(yīng)加熱;5、高頻電除塵;電力電子技術(shù)在用電環(huán)節(jié)中的應(yīng)用第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論電力電子技術(shù)在儲(chǔ)能系統(tǒng)中的應(yīng)用第1章電力電子變換和控制技術(shù)導(dǎo)論1、風(fēng)光儲(chǔ)互補(bǔ)微網(wǎng);2、電動(dòng)汽車;3、保安電源;4、超導(dǎo)儲(chǔ)能,蓄電池儲(chǔ)能,飛輪儲(chǔ)能;課程參考書:1、陳堅(jiān).電力電子學(xué)——電力電子變換和控制技術(shù).(第二版)2、王兆安,黃俊.電力電子技術(shù).3

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