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2020-12-06

2020-12-06 13:01:23  阅读:155  来源: 互联网

标签:AC 12 06 电力 变换 电子 DC 学习 2020


                   浅谈电力电子技术

经过一个学期的课程学习电力电子技术,我觉得我还是有一些收获的,我想从我的收获谈起,以我对电力电子技术的认识结束。首先,我觉得Fundamental of power electronics这本书对我在电力电子的学习有很大帮助。它呈现给我的感觉是偏于基础知识的研究与学习知道的。在整个的学习过程中我了解了一开始的Buck电路,Buck-Boost电路这两个在电力电子学习中最简单且最重要的基础电路,通过这两个电路我又了解了什么是安秒平衡,什么是伏秒平衡以及如何使用它们与小纹波近似求解问题!通过学习稳态等效电路了解到了直流变换器模型实现了直流—直流变换器原始的功能,以理想100%的效率传递直流电压和电流,而且还能够通过占空比D来控制变换比M;变换器的直流等效电路从安秒平衡和伏秒平衡就可以得到,构造环路和节点方程与安秒平衡和伏秒平衡方程一致的等效电路;考虑到电感绕组存在电阻及正向压降来计算非理想变换器的电流和电压以及效率。通过学习开关实现知道了如何用半导体器件实现SPST理想开关:主要取决于半导体器件在OFF的状态下必须击穿的电压极性,以及在ON状态下必须导通的电流极性,根据关断和导通状态电流的相对极性,使用晶体管或单个二极管实现单象限SPST开关;还有后面学习的两象限开关,同步整流器,四象限开关…还有在DC-DC转换器和整流器中常见的不连续导电模式(DCM),其中当电感电流或电容电压纹波大到足以使开关电流和电压反转极性时DCM就出现了…通过在不连续导通模式下的工作条件可以通过确定电感电流或电容器电压波纹和直流分量何时导致开关开启状态电流或关闭状态电压反向极性来找到。应用电感电压平衡和电容电荷平衡原理可以得到在不连续导通模式下工作的变换器的直流转换比M。上述就是我通过Fundamental of power electronics的学习中记忆犹新的知识点。对于电力电子的认识,通过学习我觉得电力电子技术就是一门对于电力的变换、控制技术,其中有DC-DC变换、DC-AC变换、AC-DC变换、AC-AC变换,同时还有一些功率的变换,以及在AC-AC变换过程中还包括一些变频、变相等等。电力电子存在的首要意义在于它的节能,改造传统产业并促进机电一体化的关键技术。它还是弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间的桥梁。电力电子技术它的核心和基础就是电力电子器件,因此它的前进与发展也就围绕着新型的电力电子器件的研发和完善进行的!因此我认为想要学好电力电子技术首先我们应该加强我们对于电力电子器件的认识,从认识各类电力电子器件来学习电力电子技术相关知识。以上就是我这段时间对于电力电子技术的学习收获以及对于电力电子技术的片面的认识。

标签:AC,12,06,电力,变换,电子,DC,学习,2020
来源: https://blog.csdn.net/qq_43131986/article/details/110733375

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