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王兆安《电力电子技术》(第5版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

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ooo 发表于 17-8-13 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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内容简介
目录
第1部分 复习笔记和课后习题详解
 第1章 绪 论
  1.1 复习笔记
  1.2 课后习题详解
 第2章 电力电子器件
  2.1 复习笔记
  2.2 课后习题详解
 第3章 整流电路
  3.1 复习笔记
  3.2 课后习题详解
 第4章 逆变电路
  4.1 复习笔记
  4.2 课后习题详解
 第5章 直流-直流变流电路
  5.1 复习笔记
  5.2 课后习题详解
 第6章 交流-交流变流电路
  6.1 复习笔记
  6.2 课后习题详解
 第7章 PWM控制技术
  7.1 复习笔记
  7.2 课后习题详解
 第8章 软开关技术
  8.1 复习笔记
  8.2 课后习题详解
 第9章 电力电子器件应用的共性问题
  9.1 复习笔记
  9.2 课后习题详解
 第10章 电力电子技术的应用
  10.1 复习笔记
  10.2 课后习题详解
第2部分 考研真题及详解
 2013年电子科技大学814电力电子技术考研真题及详解
 2012年电子科技大学814电力电子技术考研真题及详解
 2011年电子科技大学814电力电子技术考研真题及详解
 2010年电子科技大学814电力电子技术考研真题及详解
 2009年电子科技大学814电力电子技术考研真题及详解
 2008年电子科技大学814电力电子技术考研真题及详解
 2007年电子科技大学439电力电子技术考研真题及详解
 说明:本书精选了电子科技大学近年的电力电子技术考研真题,并提供详细解答,考研真题如有更新,均可以免费升级获得。
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            


本书是王兆安主编的《电力电子技术》(第5版)的配套电子书,主要包括以下内容:
(1)梳理知识脉络,浓缩学科精华。本书每章的复习笔记均对该章的重难点进行了整理,并参考了国内名校名师讲授该教材的课堂笔记。因此,本书的内容几乎浓缩了该教材的所有知识精华。
(2)详解课后习题,巩固重点难点。本书参考大量相关辅导资料,对王兆安主编的《电力电子技术》(第5版)的课后习题进行了详细的分析和解答,并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。
(3)精编考研真题,培养解题思路。本书从历年考研真题中挑选最具代表性的部分,并对之做了详尽的解析。所选考研真题涵盖了每章的考点和难点,考生可以据此了解考研真题的命题风格和难易程度,并检验自己的复习效果。
(4)免费更新内容,获取最新信息。本书定期会进行修订完善,补充最新的考研真题和答案。对于最新补充的考研真题和答案,均可以免费升级获得。
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内容预览
第1部分 复习笔记和课后习题详解
第1章 绪 论
1.1 复习笔记
一、什么是电力电子技术
1.定义
电力电子技术就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,即应用于电力领域的电子技术。
2.与信息电子技术的关系
电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。信息电子技术主要用于信息处理,电力电子技术主要用于电力变换。
3.电力电子技术两大分支
(1)电力电子器件的制造技术:是电力电子技术的基础;
(2)变流技术:是电力电子技术的核心。
4.电力变换
(1)电力变换的种类
表1-1 电力变换的种类

①交流变直流(AC—DC):整流;
②直流变交流(DC—AC):逆变;
③直流变直流(DC—DC):直流斩波;
④交流变交流(AC—AC):可以是电压或电力的变换,称为交流电力控制,也可以是频率或相数的变换。
(2)变流技术
进行电力变换的技术称为变流技术。
5.电力电子技术和电子学的关系
(1)二者都包括器件制造和电路部分;
(2)电子器件制造技术的理论基础(都是基于半导体理论)是一样的,均为半导体物理和微电子技术,工艺接近;
(3)理论基础均为电路理论;
(4)二者应用目的不同。电力电子技术用于电力变换和控制,电子技术用于信息处理;
(5)在电力电子技术中器件工作在开关状态,信息电子技术中器件即可工作在放大状态,也可工作在开关状态。

图1-1 描述电力电子学的倒三角形
6.电力电子技术与控制理论的关系
(1)控制理论广泛应用于电力装置和系统中;
(2)电力电子技术是弱电控制强电的技术,控制理论是弱电控制强电的纽带;
(3)电力电子装置是自动化技术的基础元件和支撑技术。
7.电力电子学和电力学的关系
(1)电力电子技术广泛用于电气工程中。
(2)电气工程是一个一级学科,它包含了五个二级学科:电力系统及其自动化、电机与电器、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术。
(3)电力电子技术与其他几个二级学科关系密切,其他几个二级学科的发展都有赖于电力电子技术的发展。

图1-2 电气工程的双三角形描述
二、电力电子技术的发展史

图1-3 电力电子技术的发展史
电力电子技术的发展史是以电力电子器件的发展史为史纲。
1.发展概述
(1)1904年出现了电子管,能在真空中对电子流进行控制,开启电子技术用于电力领域的先河;
(2)20世纪30年代到50年代,水银整流器发展迅速并大量应用;
(3)1947年,晶体管诞生,引发电子技术革命;
(4)1957年美国通用电气公司研制出第一个晶闸管,标志电力电子技术诞生;
(5)20世纪70年代后期,以门极可关断晶闸管、电力双极性晶体管和电力场效应管为代表的全控型器件迅速发展;
(6)20世纪80年代后期,以绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为代表的复合型器件迅速发展;
(7)目前,除以电力电子集成电路(PIC)为代表的单片集成技术外,电力电子集成技术的发展的焦点是混合集成技术,即把不同的单个芯片封装在一起。
2.存在问题
电力电子集成电路功率较小,电压较低,面临着电压隔离(主电路为高压,控制电路为低压)、热隔离(主电路发热严重)、电磁干扰(开关器件通断高压大电流,与控制电路处于同一芯片)等几大难题。
三、电力电子技术的应用
1.一般工业
(1)电力传动
交直流电机、可控整流电源、直流斩波电源、变频装置、软启动装置等。
(2)电化学工业
(3)冶金工业
高频或中频感应加热电源、淬火电源及直流电弧炉电源。
2.交通运输
(1)电气机车中直流机车采用的整流装置,交流机车采用的变频装置
(2)直流斩波器
(3)列车中的各种辅助电源
(4)电动车的电机控制以及蓄电池充电
(5)船用电源
(6)航空电源
3.电力系统
(1)电力系统的现代化
有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。
(2)柔性交流输电技术(FACTS)
(3)无功补偿和谐波抑制
(4)配电系统
防止电网瞬时停电、瞬时电压跌落、闪变等,以进行电能质量控制,改善供电质量。
(5)变电所
操作系统提供可靠的交直流操作电源,蓄电池充电等都需要电力电子装置。
4.电子装置用电源
(1)通信设备中的程控交换机采用全控型器件的高频开关电源;
(2)大型计算机所需的工作电源、微型计算机内部的电源采用高频开关电源;
(3)大型计算机等场合的不间断电源(UPS)供电。
5.家用电器
(1)电力电子照明
(2)变频空调器
(3)电视机、音响设备、家用计算机等电子设备的电源部
6.其他
(1)航空航天
航天飞行器中的各种电子仪器电源,载人航天器;
(2)电力
新能源发电装置、储能装置、电能质量改善、电力系统联网;
(3)核聚变反应装置

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