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电力电子技术教案讲稿(龙志文版).doc

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(完整版)电力电子技术教案讲稿(龙志文版) 辽宁冶金职业技术学院教案 课程名称: 电力电子技术 任课教师: 开课系部: 自控系 授课班级: 开课教研室: 自控教研室 开课学期: 20xx~20xx学年度 第一学期 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 绪论、§1.1电力电子器件概述、§1.2电力二极管 课次 第(1)次课 课时 2 课型 理论(√);实验();实习();、实务();习题课();讨论();其他() 教学目标 了解本课程的基本内容及本课程在专业课中的作用;了解电力电子技术的发展、应用和分类。了解电力二极管的工作原理、基本特性和主要参数;了解晶闸管的结构,掌握晶闸管的导通条件、关断条件及门极的作用; 重点、难点及解决方法 重点:明确本课程在专业课学习中的作用和地位;晶闸管的工作原理、工作特性 难点:晶闸管的双晶体管理论 教学基本内容与教学设计 一、绪论 1、本课程在专业课学习中的作用和地位 2、电力电子技术的概念 3、电力电子技术的发展史 4、电力电子技术的应用 二、电力电子器件概述 1、电力电子器件 2、电力电子器件的分类 三、电力二极管 1、工作原理;2、基本特性;3、主要参数 四、晶闸管 1、晶闸管的结构; 2、工作原理 教学方法 讲授法 教学手段 课外学习安排 复习电子技术课程中的二极管、三极管内容;预习电力二极管 参考资料 电力电子技术 浣喜明 高等教育出版社 2004。08 学习效果评测 课外学习 指导安排 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 一、绪论 1、本课程在专业课学习中的作用和地位 供电→变流→系统 专业基础课:电路原理、电子技术、电机拖动、变流、自控原理、PLC等 专业课:电力传动控制系统、供电、DCS、检测技术 2、电力电子技术的概念 电力电子技术是应用于电力领域的电子技术。就是利用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术.包括电压、电流、频率、波形和相数的变换. 1)整流器:把交流电压变为固定的或可调的直流电压。(ACàDC ) 2)逆变器:把固定直流电压变为固定的或可调的交流电压.(DCàAC ) 3)斩波器:把固定直流电压变为可调直流电压。(DCàDC ) 4)交流调压器:把固定交流电压变为可调的交流电压.(ACàAC ) 5)变频器:把固定的交流频率变为可调的交流频率。 3、电力电子技术的发展 1)晶闸管: 2)全控型器件:门极可关断晶闸管(GTO);电力双极型晶体管(BJT、GTR);电力场效应晶体管(电力MOSFET) 3)复合型器件:绝缘栅极双极型晶体管(IGBT);MOS控制晶闸管(MCT);集成门极换流晶闸管(IGCT); 4)功率集成电路(PIC) 4、电力电子技术的应用 1)工业应用:如调速、直流电源、中高频感应加热电源等;2)交通运输 二、电力电子器件概述 1、电力电子器件 Ø 电功率的大小是其最主要的参数 Ø 一般工作在开关状态 Ø 由信息电子电路来控制 Ø 自身的功率损耗较大,一般要考虑器件的散热 2、电力电子器件的分类 按照电力电子器件控制电路信号的程度分: Ø 不可控型器件:电力二极管 Ø 半控型器件:晶闸管 Ø 全控型器件(自关断器件): 按照控制信号的性质分: Ø 电流驱动型:GTR、GTO Ø 电压驱动型:电力MOSFET、IGBT 按照器件内部载流子参与导电的情况分为: Ø 单极型器件:电力MOSFET、静电感应晶体管(SIT) Ø 双极型器件:电力二极管、晶闸管、GTO、GTR、静电感应晶闸管(SITH) Ø 复合型(混合型)器件:IGBT、MCT 组织上课(2分钟) 理论教学(43分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 三、电力二极管 1、工作原理:与普通二极管相同 2、基本特性:静态特性和动态特性 3、主要参数: 正向平均电流IF(AV)、正向压降UF、反向重复峰值电压URRM等 四、晶闸管 1、晶闸管的结构:四层三端半导体器件 晶闸管是一种大功率的四层三端半导体器件. 四层:由P、N、P、N四层半导体组成,依次构成三个PN结。 三端:有三个接线端子(电极),即阳极A、阴极K、门极G 其内部结构和符号如图所示 2、晶闸管的外形 常用晶闸管的外形有螺栓式和平板式两种,其优缺点如下: 螺栓式:安装、更换方便,但散热效果差。 平板式:散热效果好,但安装、更换比较麻烦. 3、基本特性: 静态特性: Ø 晶闸管导通条件:应同时具备正向阳极电压和正向门极电压。 Ø 晶闸管关断条件:阳极电流小于管子的维持电流。 Ø 具体实现方法:①阳极电压减小到零或加反向电压。 ②增大回路负载电阻。 Ø 晶闸管导通以后门极失去作用. 复习相关知识(5分钟) 理论教学(40分钟) 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 §1.3 晶闸管 课次 第(2)次课 课时 2 课型 理论(√);实验();实习();、实务();习题课();讨论();其他() 教学目标 掌握晶闸管的工作特性和主要参数 重点、难点及解决方法 重点:晶闸管的工作原理、工作特性和主要参数 教学基本内容与教学设计 晶闸管的伏安特性 晶闸管的主要参数 ü 额定电压UTn ü 额定电流IT(AV) ü 门极触发电流IGT和门极触发电压UGT ü 通态平均电压UT(AV) ü 维持电流IH与掣住电流IL (平均值、有效值、波形系数的计算) 晶闸管的型号 教学方法 讲授法 教学手段 实物 课外学习安排 作业3道题 参考资料 电力电子技术 浣喜明 高等教育出版社 2004.08 学习效果评测 主要内容下次课以提问方式进行复习,要求通过作业掌握 课外学习 指导安排 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 1、晶闸管的结构:四层三端半导体器件 2、晶闸管的外形 3、基本特性: 图中: UB0——正向转折电压 UDSM-—正向阻断不重复峰值电压 UDRM——正向阻断重复峰值电压;等于90%UDSM UR0——反向击穿电压 URSM—-反向不重复峰值电压 URRM——反向重复峰值电压;等于90%URSM 动态特性: Ø 开通过程 Ø 关断过程 4、主要参数 电压定额、电流定额、动态参数; (平均值、有效值、波形系数的计算) 1)晶闸管的额定电压UTn Ø 晶闸管的额定电压UTn是取UDRM和URRM中较小的一个。 Ø 选择晶闸管的额定电压时应考虑安全余量(2~3倍),即选实际工作时最大电压的2~3倍。 2)晶闸管的额定电流IT(AV) 晶闸管的额定电流用一定条件下的最大通态平均电流来标定。 平均值 波形在一个周期内的平均值 组织上课,点名(2分钟) 复习(5分钟) 理论教学(33分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 有效值,即为“方均根” 波形系数:有效值与平均值之比为波形系数。 注意:Id、IdT、IT(AV)及I、IT、ITn的区别 Id:负载电流平均值 I:负载电流有效值 IdT:晶闸管平均电流 IT:晶闸管有效电流 IT(AV):晶闸管的额定电流 ITn:晶闸管的额定电流有效值 (举例) 3)门极触发电流IGT和门极触发电压UGT 在室温下,晶闸管施加6V正相阳极电压时,使元件完全开通所必须的最小门极电流,称为门极触发电流,对应于门极触发电流时的门极(触发)电压,称为门极触发电压。 4)通态平均电压UT(AV) 晶闸管通以额定电流时,阳极和阴极间电压降的平均值,称为通态平均电压(管压降). 5)维持电流IH与掣住电流IL 维持电流IH:使晶闸管维持通态所必须的最小阳极电流。 掣住电流IL:晶闸管从断态转入通态,并且移除触发信号后能维持通态所必须的最小电流。一般IL=(2~4) IH。 5、型号 理论教学(50分钟) 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 §1.4 全控型电力电子器件 课次 第(3)次课 课时 2 课型 理论(√);实验();实习();、实务();习题课();讨论();其他() 教学目标 认识典型全控型器件,如GTO、GTR 、IGBT等,重点掌握器件的工作特性和主要参数 重点、难点及解决方法 重点:器件的工作原理、工作特性和主要参数。 教学基本内容与教学设计 一、门极可关断晶闸管(GTO) 1、结构和工作原理 2、GTO的动态特性 3、GTO的主要参数 二、电力晶体管(GTR) 1、结构和工作原理 2、GTR的基本特性:静态特性和动态特性 3、GTR的主要参数 三、IGBT 1、IGBT的结构和工作原理 2、IGBT的基本特性:静态特性和动态特性 3、IGBT的主要参数 4、IGBT的锁定效应 教学方法 讲授法 教学手段 课外学习安排 自学典型全控型器件的相关内容 参考资料 电力电子技术 浣喜明 高等教育出版社 2004。08 学习效果评测 课外学习 指导安排 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 一、门极可关断晶闸管(GTO) Ø GTO是一种具有自关断能力的闸流特性功率半导体器件。 Ø 既具有普通晶闸管的耐压高、电流大的优点,又具有GTR的一些优点,如具有自关断能力、频率较高、使用方便等. Ø 主要应用在大功率直流斩波调速、变频调速、逆变电源等领域。 1.GTO的结构及工作原理 GTO的结构与普通晶闸管相似,也是PNPN四层三端半导体器件,三端 A、G和K分别表示GTO的阳极、门极和阴极。与普通晶闸管不同的是,可以从门极抽出电流而使其关断。 GTO的触发导通原理与普通晶闸管相似,当阳极加正向阳极电压、门极加触发信号后可使GTO触发导通。因此,通过门极加正触发信号使GTO触发导通,通过门极加负触发信号使GTO关断。 2.GTO的主要特性 GTO的阳极伏安特性与普通晶闸管相似 GTO的动态特性如图所示,由图可以看出,GTO的开通时间包括延迟时间和上升时间,其大小取决于器件特性、门极电流上升率以及门极信号的幅值大小。GTO的关断过程包含三个时间区间,即存储时间、下降时间和尾部时间,其中存储时间和下降时间的和定义为关断时间。 3.GTO的主要参数 GTO的基本参数与普通晶闸管大多相同,不同的主要参数叙述如下: (1)最大可关断阳极电流 即管子的铭牌电流,在实际应用中,它受如下因素的影响:门极关断负电流波形、阳极电压上升率、工作频率及电路参数的变化等. (2)电流关断增益 为最大可关断阳极电流与门极最大负电流之比。表示GTO的关断能力,值越大,说明门极电流对阳极电流的控制能力愈强。 组织上课,点名(2分钟) GTO(30分钟) 内容主要以自学为主 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 二、电力晶体管(GTR) Ø GTR是一种双极型大功率晶体管,因此也称为功率晶体管或双极型晶体管(BJT)。 Ø 具有控制方便、开关时间短、通态压降低、高频特性好等优点; Ø 因此广泛应用在交直流调速、不间断电源、中频电源以及家用电器等中小容量的变流装置中。在中小功率应用方面,是取代晶闸管的自关断器件之一. 1、结构和工作原理 常用的电力晶体管有单管、达林顿管和达林顿晶体管模块三大系列。 1)单管GTR:结构有PNP和NPN两种.要求有足够大的容量(大电流、高电压)、适当的增益、较高的开关速度和较低的功率损耗等,因此在GTR的制造过程中采取了特殊的措施以保证功率应用的需要,如扩大结片的面积、采用特殊形状的管芯图形、精细结构等制造工艺. 2)达林顿结构的GTR:解决单管GTR的电流增益较低的问题.达林顿GTR由两个或多个晶体管复合而成,可以是PNP型也可以是NPN型,其性质由驱动管决定.与单管GTR相比,达林顿GTR提高了电流增益,但饱和压降增加,且开关时间增加。实用达林顿电路是将达林顿结构的GTR、稳定电阻R1、R2、加速二极管VD1和续流二极管VD2等制作在一起。 3)GTR模块:作为大功率开关应用最多的还是GTR模块.为了改善器件的开关过程和并联使用方便,中间级晶体管的基极均有引线引出。 2.GTR的主要特性 GTR的主要特性可分为静态特性和动态特性。静态特性中主要分析典型的双极型晶体管集电极输出特性,即集电极伏安特性,分为四个区域:截止区、放大区、临界饱和区、饱和区。GTR作为开关使用时,交替工作在饱和区和截止区,在状态转换过程中必须快速地通过放大区和临界饱和区。 GTR的动态特性主要指开关特性。GTR的开通时间、关断时间及集电极电压上升率是动态过程中的重要参数。一般开通时间比关断时间短,容量越大,开关时间也越长,但仍比快速晶闸管短。为了抑制过高的对GTR的危害,使用时可在集-射极之间并联阻容缓冲电路。 内容主要以自学为主 GTR(30分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 3.GTR的额定参数 GTR的额定参数主要包括最高电压额定值、最大电流额定值和最大散耗功率。 (1)最高电压额定值 最高电压额定值即最高集电极电压额定值,它的大小不仅与器件本身的特性有关,而且还取决于基极回路的接线方式。下图所示为GTR的不同接线方式,对应的最高电压额定值用、、、和表示,一般情况下: 在GTR产品目录中作为电压额定值给出,实际应用时必须考虑一定的裕量,GTR的电压额定应满足 式中为GTR实际承受的最高电压. (2)最大电流额定值 最大电流额定值即允许流过集电极的最大电流值。为了提高GTR的输出功率,集电极输出电流应尽可能地大,但是集电极电流大,则要求基极注入的电流大,这将会使GTR的电气性能变差,甚至损坏器件。因此在实际应用电路中,为了确保使用的安全与稳定,GTR的最大电流额定值应满足 式中为流过GTR的电流峰值。 同样,基极电流也有最大额定值的规定,常用表示,通常取。 (3)最大散耗功率 最大散耗功率是指GTR在最高允许结温时所对应的散耗功率,它受结温的限制,其大小由集电极工作电压和集电极电流的乘积决定。由于这部分能量将转化为热能并使GTR发热,因此,GTR在使用中的散热条件是十分重要的。 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 三、IGBT Ø IGBT是一种复合型器件. Ø 它将MOSFET和GTR的优点集于一身,既具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好和驱动电路简单、驱动电流小等优点,又具有通态电压低、耐压高和承受电流大等优点. Ø 在电机控制、中频和开关电源以及要求快速、低损耗的领域,IGBT已逐步取代功率MOSFET和GTR. 1.IGBT的结构及工作原理 IGBT是在功率MOSFET的基础上增加了一个P+层发射极,形成PN结J1,并由此引出集电极C,栅极G和发射极E。 IGBT的开通和关断是由栅极电压来控制的。 栅极施以正电压时,MOSFET内形成沟道,并为PNP晶体管提供基极电流,从而使IGBT导通。此时,从P+区注入到N-区的空穴对N-区进行电导调制,减小N—区的电阻Rdr,使高耐压的IGBT也具有低的通态压降。 在栅极上施以负电压时,MOSFET内沟道消失,PNP晶体管的基极电流被切断,IGBT关断。 2.IGBT的工作特性 IGBT的工作特性包括静态特性和动态特性。 1)静态特性主要有输出特性和转移特性。 输出特性表达了集电极电流与集射极电压之间的关系,分正向阻断区、饱和区、放大区(有源区).饱和导通时管压降一般为2~5V。IGBT输出特性的特点是集电极电流由栅射极电压控制,越大越大。在反向集射极电压作用下器件呈反向阻断特性。 IGBT的转移特性表示了栅射极电压对集电极电流的控制关系.在大部分范围内,与呈线性关系,只有当接近开启电压时才呈非线性关系。所以最大栅射极电压应受最大集电极电流得限制,最佳值为。 2)IGBT的动态特性也称开关特性,包括开通和关断两个部分。 IGBT的的开通时间由开通延迟时间和电流上升时间两部分组成,通常开通时间为(0。5~1。2)。 开通延迟时间:是指从驱动电压上升到其幅值电压的10%的时刻起,到集电极电流升到其幅值的10%的时刻止的这段区间; 上升时间:集电极电流从其幅值的10%升高到其幅值的90%所需的时间为. IGBT的关断过程是从正向导通状态转换到正向阻断状态的过程,关断时间也是由关断延迟时间和电流下降时间两部分组成。 关断延迟时间:是指从驱动电压下降到其幅值电压的90%的时刻起,到集电极电流降到其幅值的90%的时刻为止的这段区间; 下降时间:是指集电极电流从其幅值的90%降低到其幅值的10%所需的时间。 在下降时间内,集电极电流的波形分为和两段,对应于IGBT内部MOSFET的关断过程,在这段时间内集电极电流下降较快;对应于IGBT内PNP晶体管的关断过程。通常关断时间为(0.55~1.5)。 3.IGBT的主要参数 (1)集射极击穿电压 是由器件内部的PNP晶体管所能承受的击穿电压确定的,它决定了IGBT的最高工作电压。 (2)开启电压 是IGBT导通所需的最低栅射极电压,它随温度升高而下降。 (3)通态压降 通态压降决定了通态损耗,通常IGBT的通态压降为2~3V。 (4)最大栅射极电压 为了限制故障情况下的电流和确保长期使用的可靠性,应将栅射极电压限制在20V以内,一般取15V左右. (5)集电极连续电流和峰值电流 集电极流过的最大连续电流即为IGBT的额定电流,在不超过额定结温的情况下,通常峰值电流为额定电流的2倍左右。 4.IGBT的锁定效应 当集电极电流大到一定程度时,NPN晶体管因过高的正偏置而导通,造成寄生晶闸管开通,导致IGBT栅极失去控制作用,这就是锁定效应,也称为擎住效应。因过大而产生的锁定效应称为静态锁定。此外,在关断过程中由于过大而产生的锁定效应称为动态锁定,这种现象在负载为电感性时更容易发生。 为了避免IGBT发生锁定现象,必须规定集电极最大电流,由于动态锁定所允许的集电极电流比静态锁定时要小,所以厂家所规定的值是根据避免动态锁定而确定的.在设计时要考虑一定的安全裕量,以保证电流不超过。 内容主要以自学为主 IGBT(30分钟) 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 单相可控整流电路 课次 第(4、6、9)次课 课时 6 课型 理论(√);实验();实习();、实务();习题课();讨论();其他() 教学目标 熟悉各种单相可控整流电路,明白负载性质对整流电路性能的影响;掌握单相相控整流电路在不同性质负载下的工作原理,控制角移相范围,电流有效值、平均值的计算; 重点、难点及解决方法 重点:单相相控整流电路在不同性质负载下的工作原理;有效值、平均值的计算; 难点:不同负载整流电路波形分析 教学基本内容与教学设计 一、单相半波可控整流电路 电阻性负载、电感性负载、大电感性负载(接续流二极管) (电路图、工作原理、波形分析、电压电流计算) 二、单相全波可控整流电路 电阻性负载、电感性负载、大电感性负载(接续流二极管) (电路图、工作原理、波形分析、电压电流计算) 三、单相全控整流电路 电阻性负载、大电感性负载、反电动势负载 (电路图、工作原理、波形分析、电压电流计算) 四、单相半控整流电路 大电感性负载、大电感性负载(接续流二极管) (电路图、工作原理、波形分析、电压电流计算) 教学方法 讲授法 教学手段 课外学习安排 作业题5道;思考题2道 参考资料 电力电子技术 浣喜明 高等教育出版社 2004。08 学习效果评测 作业、上课提问、测验方式 课外学习 指导安排 晚自习辅导答疑 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 一、单相半波可控整流电路 (一)电阻性负载 1、电路图 2、整流原理 (1)晶闸管导通状态 此时必须满足:a。u2为正半波(正向阳极电压)。 b。有触发脉冲(正向门极电压)。 晶闸管导通时有如下关系:ud=u2 ,uT=0 ,id=ud/Rd (2)晶闸管截止状态 共有以下两种情况: a。u2为正但无触发脉冲. b.u2为负。 此时有如下关系:ud=0, id=ud/Rd=0 ,uT=u2 3、波形分析:根据如上分析,可画出波形如图所示 组织上课,点名(2分钟) 理论教学(45分钟) 机动(3分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 4、两个重要角度a和q a:从晶闸管承受正向阳极电压开始到晶闸管导通之间的电角度用a表示,称为控制角(或移相角). q:晶闸管在一个周期内导通的电角度用q表示,称为晶闸管的导通角。 5、平均电压Ud及Ud/U2与a的关系 6、有效电压 7、平均电流、有效电流及波形系数 平均电流Id: 有效电流I: 波形系数kf: 当a=0时kf=1。57 8、变压器二次侧供给的有功功率、视在功率及功率因数 有功功率:P=I2Rd=UI 视在功率:S=U2I 功率因数: a=0时,cosf最大为0.707 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (二)电感性负载 1、电路图 2、整流原理及波形分析 u2=uT+ud=uT+uL+uR ①当0≤wt〈wt VT截止, ud=0,uT=u2,id=0 ②当wt=wt1时 晶闸管开始导通; ③ wt1≤wt〈wt2 VT导通,此时有:ud =u2,uT=0, 从零上升; ④ wt=wt2时, id达到最大 ⑤wt2<wt≤wt3 此时:ud =u2 ,uT==0 ,id逐渐下降 ⑥wt3<wt〈wt4 此时由于eL的作用,继续维持晶闸管导通,eL正的在减少,u2负的在增大。 ud=u2 ⑦wt=wt4 此时晶闸管关断,id=0 ⑧wt4<wt<wt5晶闸管截止,ud=0 uT=u2 id=0 理论教学(47分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (三)大电感性负载(接续流二极管) 1、电路图 2、整流原理及波形分析 当电感足够大时,流过负载的电流波形id可以看成一条直线,如图所示 3.计算关系式 ① ② θT为晶闸管的导通角 为二极管的导通角 ③ ④ 作业(3分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 二、单相全波可控整流电路 (一) 电阻性负载 1、电路图 2、整流原理及波形分析 u2正半波时可触发VT1导通 u2负半波时可触发VT2导通 波形如右图所示 3、计算电压、电流值 Id=Ud/Rd I=U/Rd 组织上课,点名(2分钟) 理论教学(48分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (二)电感性负载 1、电路图 2、整流原理及波形分析 ①当0°≤α≤90°时,每一个晶闸管导通半个周期。 ②当α=90°时(电感较大),此时Ud=0 ③当90°<α时,负载上得到断续的电流波形,每个晶闸管的导通角为(2л—2α),此时, Ud=0 结论: ①单相全波可控整流电路负载为电感性负载时,移相范围为(0°~90°) ②Ud计算公式为 电感性负载 大电感性负载加续流二极管 理论教学(48分钟) 布置作业(2分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 三、单相全控桥式整流电路 (一)电阻性负载 1、电路图 2、工作原理及波形分析. VT1VT4同时加脉冲 VT2VT3同时加脉冲 VT1 VT2共阴极连接 VT3 VT4共阳极连接 3、计算公式 组织上课,点名(2分钟) 理论教学(48分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (二)大电感性负载 1、电路图 2、波形分析 (三)反电动势负载 1、电路图 2、工作原理及波形 (1)只有时,触发对应的晶闸管才能使之导通,此时有 (2)当 时晶闸管截止,此时有ud=E ,id=0 理论教学(45分钟) 作业(5分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 四、单相半控桥式整流电路 (一)大电感性负载 1、电路图 2、工作原理及波形分析 (1)u2为正半波时,VT1承受正压 a. VT1无脉冲时,ud=0 b. VT1有脉冲时,uT1=0 (2)u2为负半波时,VT2承受正压 由于负载是大电感性负载,电流波形(id)为一直线保证电流连续,波形如图所示 3、电路的工作特点 晶闸管在触发时刻换流 二极管则在电源过零时刻换流 组织上课,点名(2分钟) 理论教学(48分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (二)大电感性负载接续流二极管时 1、电路图 2、工作原理及波形分析 3 电流值计算公式 晶闸管导通角qT=p-a 由波形图可以得到 续流二极管承受的最大反向电压为U2 理论教学(45分钟) 作业(5分钟) 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 三相半波可控整流电路 课次 第(8)次课 课时 2 课型 理论(√);实验();实习();、实务();习题课();讨论();其他() 教学目标 使学生掌握三相半波相控整流电路的工作原理;不同负载性质、不同控制角时的工作情况分析;续流二极管的作用;平波电抗器的作用 重点、难点及解决方法 重点:三相相控整流电路在不同性质负载下的工作原理; 难点:不同负载整流电路波形分析 教学基本内容与教学设计 三相半波相控整流电路的工作原理; 不同负载性质、不同控制角时的工作情况分析;续流二极管的作用;平波电抗器的作用 教学方法 讲授法 教学手段 课外学习安排 作业题3道;思考题1道 参考资料 电力电子技术 浣喜明 高等教育出版社 2004。08 学习效果评测 作业、上课提问、测验方式 课外学习 指导安排 晚自习辅导答疑 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 三相半波可控整流电路 三相交流电 uA uB uC画法 uAB uBC uCA uBA uCB uAC画法 (一)电阻性负载 1、电路图 晶闸管共阴极连接 2、工作原理及波形分析 (1) α=0的点是对应的自然换流点 (2) 波形分析如下 a.0o〈α≤30o时 Ud=1.17U2fcosa b。30o〈α≤150o时 ∴移相范围(0o,150o) 组织上课,点名(2分钟) 理论教学(45分钟) 机动(3分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (二)大电感性负载 当α≤30o时,Ud波形与纯电阻时一样。 当α〉30o时 1、电路图 2、工作原理及波形分析 3、公式 (1)Ud=1。17U2φcosa Id=Ud/Rd (2)IdT= Id /3 (3)移相范围:0 o≤a〈90 o (4)晶闸管承受的最大电压为: 理论教学(45分钟) 布置作业(5分钟) 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 三相桥式可控整流电路 课次 第(9—10)次课 课时 4 课型 理论(√);实验();实习();、实务();习题课();讨论();其他() 教学目标 使学生掌握三相桥式相控整流电路的工作原理;不同负载性质、不同控制角时的工作情况分析; 重点、难点及解决方法 重点:三相桥式相控整流电路在不同性质负载下的工作原理; 难点:不同负载整流电路波形分析 教学基本内容与教学设计 一、三相桥式全控整流电路 1、电路图 2、工作原理及波形分析 3、对触发脉冲的要求 教学方法 讲授法 教学手段 课外学习安排 作业题5道; 参考资料 电力电子技术 浣喜明 高等教育出版社 2004。08 学习效果评测 作业、上课提问、测验方式 课外学习 指导安排 晚自习辅导答疑 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 一、三相桥式全控整流电路 1、电路图 (1)晶闸管接法有两组:共阴极组(1,3,5),共阳极组(4,6,2)。 (2)要使负载上有电流流过,则必须使共阴极组和共阳极组中分别有一个(不在同一组)导通。 2、工作原理及波形分析 (1)共阴极组的自然换流点在a,c,e,g,即对应的a=0的点;共阳极组的自然换流点在对应的b,d,f,h点。两组的自然换流点对应相差60 o。 (2)每个晶闸管导通角为120 o. a~b区间:A为正,B为负,1和6导通,ud=uAB b~c区间:A为正,C为负,1和2导通,ud=uAC c~d区间:B为正,C为负,3和2导通,ud=uBC d~e区间:B为正,A为负,3和4导通,ud=uBA e~f区间:C为正,A为负,5和4导通,ud=uCA f~g区间:C为正,B为负,5和6导通,ud=uCB 波形如图所示 组织上课,点名(2分钟) 理论教学(48分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 由上图可知: (1)当α≤60o时,ud为正值. (2)当60o 〈α〈90o时,ud出现负值,但ud为正 (3)当α=90o时, ud=0 (4)当α=120o时,ud波形杂乱 3、对触发脉冲的要求 (1)晶闸管触发导通顺序1→2→3→4→5→6→1 (2)触发脉冲必须满足 a。宽脉冲(宽度大于60) b.双窄脉冲(间隔为60) 4、总结 (1)计算公式Ud=2。34U2φcosa 0o≤α≤90o时(大电感) (2) (大电感) (3)大电感性负载:移相范围为0o~90o 电阻性负载:移相范围为0o~120o 理论教学(45分钟) 布置作业(5分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 二、三相桥式半控整流电路 1、电路图 特点:共阴极组由晶闸管组成在触发后进行换流(α)共阴极组由二极管组成,总是在自然换流点换流 2、工作原理及波形分析 (1)α=0o时,晶闸管在自然换流点换流,此时与三相全控桥α=0o时输出电压波形一样,即Ud=2。34U2φ (2)0o〈α≤60o时 Ud=1.17U2φ(1+cosa) (0o≤α≤60o) 理论教学(50分钟) 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备 注 (3)60o〈α≤180o时 或 则:Ud=1。17U2φ(1+cosa) 所以,三相半控桥电阻性负载时:Ud=1.17U2φ(1+cosa) (0o≤α≤180o) 理论教学(45分钟) 布置作业(5分钟) 辽宁冶金职业技术学院教案 课题名称 习题课(第一章) 课次 第(7)次课 课时 2 课型 理论();实验();实习();、实务();习题课(√);讨论();其他() 教学目标 通过习题课,讲解典型例题和第一章作业题,解决学生作业中存在的问题,使学生进一步加深理解,巩固所学知识。 重点、难点及解决方法 解决方法:讲解 教学基本内容与教学设计 一、例题讲解 二、作业讲解 教学方法 讲授法 教学手段 互动教学 课外学习安排 作业改正 参考资料 学习效果评测 课外学习 指导安排 教学后记 辽宁冶金职业技术学院讲稿 教学内容 备注 1-5.晶闸管正常导通的条件是什么?导通后流过晶闸管的电流由什么决定?晶闸管的关断条件是什么?如何实现?晶闸管导通与阻断时其两端电压各为多大? 导通条件:同时具备:(1)正相阳极电压;(2)正相门极电压 导通后流过晶闸管的电流由负载电流(或电源和负载)决定 关断条件:流过晶闸管的阳极电流减小到维持电流以下 实现方法:(1)减小阳极电压到零或加反向阳极电压;(2)增大负载电阻 晶闸管导通时其两端电压为其管压降
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