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【企管綜合課程】 > 工程技術學科 > 電氣|電子|通信|自動 |
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| 課程名稱: 電力電子基礎 |
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| 課程編號: |
SR_8522 |
系列: |
企管綜合課程 |
授課單位: |
東南大學 |
集數: |
全 42 集 課程時長: |
| 授課語言: |
中文 |
光碟版: |
1 片教學光碟 格式: csf檔 |
| 其他說明: |
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| 簡 介: |
本課程為電氣工程與自動化專業的專業技術基礎課程。本課程研究利用功率半導體器件對電能進行變換和控制的技術,包含器件、電路和應用三方面,以電路學習為主,重點掌握電路.......... |
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| 網路版: |
NT$ 330 元
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購 買: |
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| 光碟版: |
396 元(優惠中)
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光碟版 配送服務僅供(台灣地區) |
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| 訂購說明: |
◎優惠期間中!各版本為均一價,請於結帳時註明
◎網路版→檔案複查中,暫不提供
◎光碟版→最低出貨量為二套(免運費)。
◎下載版→檔案複查中,暫不提供 訂購多套另附--贈送課程
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本課程為電氣工程與自動化專業的專業技術基礎課程。本課程研究利用功率半導體器件對電能進行變換和控制的技術,包含器件、電路和應用三方面,以電路學習為主,重點掌握電路的工作原理和分析方法;器件學習的目的在於應用,主要掌握器件的外部特性和極限參數。通過本課程的學習,學生可獲得電力電子技術必要的基本理論、基本知識和基本技能,為學習後續課程和專業知識,以及畢業後從事工程技術工作和科學研究工作打下理論和實踐基礎。
電力電子技術分為電力電子器件製造技術和變流技術(整流,逆變,斬波,變頻,變相等)兩個分支。 現已成為現代電氣工程與自動化專業不可缺少的一門專業基礎課,在培養該專業人才中佔有重要地位。 電力電子學(Power Electronics)這一名稱是在上世紀60年代出現的。1974年,美國的W.Newell用一個倒三角形(如圖)對電力電子學進行了描述,認為它是由電力學、電子學和控制理論三個學科交叉而形成的。這一觀點被全世界普遍接受。「電力電子學」和「電力電子技術」是分別從學術和工程技術2個不同的角度來稱呼的。
一般認為,電力電子技術的誕生是以1957年美國通用電氣公司研製出的第一個晶閘管為標誌的,電力電子技術的概念和基礎就是由於晶閘管和晶閘管變流技術的發展而確立的。此前就已經有用於電力變換的電子技術,所以晶閘管出現前的時期可稱為電力電子技術的史前或黎明時期。70年代後期以門極可關斷晶閘管(GTO),電力雙極型晶體管(BJT),電力場效應管(Power-MOSFET)為代表的全控型器件全速發展(全控型器件的特點是通過對門極既柵極或基極的控制既可以使其開通又可以使其關斷)。使電力電子技術的面貌煥然一新進入了新的發展階段。80年代後期,以絕緣柵極雙極型晶體管(IGBT可看作MOSFET和BJT的復合)為代表的複合型器件集驅動功率小,開關速度快,通態壓降小,載流能力大於一身,性能優越使之成為現代電力電子技術的主導器件。為了使電力電子裝置的結構緊湊,體積減小,常常把若干個電力電子器件及必要的輔助器件做成模塊的形式,後來又把驅動,控制,保護電路和功率器件集成在一起,構成功率集成電路(PIC)。目前PIC的功率都還較小但這代表了電力電子技術發展的一個重要方向。
利用電力電子器件實現工業規模電能變換的技術,有時也稱為功率電子技術。一般情況下,它是將一種形式的工業電能轉換成另一種形式的工業電能。例如,將交流電能變換成直流電能或將直流電能變換成交流電能;將工頻電源變換為設備所需頻率的電源;在正常交流電源中斷時,用逆變器(見電力變流器)將蓄電池的直流電能變換成工頻交流電能。應用電力電子技術還能實現非電能與電能之間的轉換。例如,利用太陽電池將太陽輻射能轉換成電能。與電子技術不同,電力電子技術變換的電能是作為能源而不是作為信息傳感的載體。因此人們關注的是所能轉換的電功率。
電力電子技術是建立在電子學、電工原理和自動控制三大學科上的新興學科。因它本身是大功率的電技術,又大多是為應用強電的工業服務的,故常將它歸屬於電工類。電力電子技術的內容主要包括電力電子器件、電力電子電路和電力電子裝置及其系統。電力電子器件以半導體為基本材料,最常用的材料為單晶硅;它的理論基礎為半導體物理學;它的工藝技術為半導體器件工藝。近代新型電力電子器件中大量應用了微電子學的技術。電力電子電路吸收了電子學的理論基礎,根據器件的特點和電能轉換的要求,又開發出許多電能轉換電路。這些電路中還包括各種控制、觸發、保護、顯示、信息處理、繼電接觸等二次回路及外圍電路。利用這些電路,根據應用對象的不同,組成了各種用途的整機,稱為電力電子裝置。這些裝置常與負載、配套設備等組成一個系統。電子學、電工學、自動控制、信號檢測處理等技術常在這些裝置及其系統中大量應用。
《 電力電子基礎 》 課程內容講次
第01講 緒論—電力電子學定義與電力電子器件的發展 第02講 緒論—電力電子技術在各行業的應用 第03講 緒論—電力電子的應用分類與發展方向 第04講 晶閘管的伏安性 第05講 晶閘管的電壓與電流參數 第06講 晶閘管的動態參數與門極參數 第07講 單相半波可控整流電路(電阻負載) 第08講 單相半波可控整流電路(電感負載) 第09講 單相半波可控整流電路(續流二極管) 第10講 單相橋式可控整流電路(電阻負載) 第11講 整流電路例題一 第12講 單相橋式可控整流電路大電感負載與半控整流電路 第13講 整流電路例題二 第14講 整流電路例題三 第15講 整流電路例題四 第16講 三相半可控整流電路(電阻負載) 第17講 三相半可控整流電路(電感負載) 第18講 自然換相點與控制角起點關係 第19講 三相橋式可控整流電路一 第20講 三相橋式可控整流電路二 第21講 M相整流概念與整流輸出電壓指標 第22講 變壓器漏感對可控整流電路的影響 第23講 有源逆變產生的條件 第24講 有源逆變與整流對觸發電路的區別 第25講 逆變失敗原因與最小逆變角的限制 第26講 有源逆變例題 第27講 觸發電路的基本要求 第28講 單結晶體管觸發電路 第29講 鋸齒波同步觸發電路 第30講 觸發電路在三相電路中的應用 第31講 通斷控制的交流調壓電路 第32講 相位控制的交流調壓電路 第33講 交流調壓電路例題 第34講 單相抽頭換接器電路一 第35講 單相抽頭換接器電路二 第36講 原理型無源逆變電路一 第37講 原理型無源逆變電路二 第38講 GTO與GTO並聯逆變電路 第39講 斬波電路 第40講 晶閘管單相橋式並聯諧振逆變器 第41講 晶閘管橋式逆變電路 第42講 佈置作業題與考試例題講解
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本套課程教材講解詳細,圖文並貌,非常的引人入甚,能讓你更好的吸收知識,從學習中找到樂趣!每講40~50分鐘的學習中,如同坐在大學課堂內一般輕鬆學習! 視頻教程有老師詳解授課並且自帶清晰圖像或文字板書,所以也不需要另外的參考資料了。文字圖像資料與真人視頻交互同步更新。視頻教程方式不會遺漏任何和難點,可以反覆學習直至學會為止。有老師領路比自己自學研究將會輕鬆百倍,而且不容易枯燥乏味如果今天學習了一半,想明天接著學, 則同時可以方便地通過快進選擇自己的學習進度。
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全學時授課 (共 42 講) 每講約 40~50 分鐘 |
第01講 緒論—電力電子學定義與電力電子器件的發展 第02講 緒論—電力電子技術在各行業的應用 第03講 緒論—電力電子的應用分類與發展方向 第04講 晶閘管的伏安性 第05講 晶閘管的電壓與電流參數 第06講 晶閘管的動態參數與門極參數 第07講 單相半波可控整流電路(電阻負載) 第08講 單相半波可控整流電路(電感負載) 第09講 單相半波可控整流電路(續流二極管) 第10講 單相橋式可控整流電路(電阻負載) 第11講 整流電路例題一 第12講 單相橋式可控整流電路大電感負載與半控整流電路 第13講 整流電路例題二 第14講 整流電路例題三 第15講 整流電路例題四 第16講 三相半可控整流電路(電阻負載) 第17講 三相半可控整流電路(電感負載) 第18講 自然換相點與控制角起點關係 第19講 三相橋式可控整流電路一 第20講 三相橋式可控整流電路二 第21講 M相整流概念與整流輸出電壓指標 |
第22講 變壓器漏感對可控整流電路的影響 第23講 有源逆變產生的條件 第24講 有源逆變與整流對觸發電路的區別 第25講 逆變失敗原因與最小逆變角的限制 第26講 有源逆變例題 第27講 觸發電路的基本要求 第28講 單結晶體管觸發電路 第29講 鋸齒波同步觸發電路 第30講 觸發電路在三相電路中的應用 第31講 通斷控制的交流調壓電路 第32講 相位控制的交流調壓電路 第33講 交流調壓電路例題 第34講 單相抽頭換接器電路一 第35講 單相抽頭換接器電路二 第36講 原理型無源逆變電路一 第37講 原理型無源逆變電路二 第38講 GTO與GTO並聯逆變電路 第39講 斬波電路 第40講 晶閘管單相橋式並聯諧振逆變器 第41講 晶閘管橋式逆變電路 第42講 佈置作業題與考試例題講解 | |
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