电力电子技术简答

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时间:2019-09-22

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1、4.单极性和双极性PWM调制有什么区别?方式。5.什么是异步调制?什么是同步调制?两者各有何特点?分段同步调制有什么优点?答:规则采样法是一种在采用微机实现时实用的PWM波形生成方法。比起自然采样法,规则采样法的计算非常简单,计算量大大减少,而效果接近门然采样法,得到的SPWM波形仍然很接近止弦波,克服了自然采样法难以在实时控制屮在线计算,在工程屮实际应用不多的缺点。1.单相桥式全控整流电路.三相桥式全控整流电路中,当负载分别为电阻负载或电感负载时,要求的晶闸管移相范围分别是多少?答:单相桥式全控整流

2、电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是0~180,当负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是0v90。三相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是0~120,当负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是0"90。2.简述升降压斩波电路基本原理。答:当可控开关V处于通态时,电源E经V向电感L供电使英贮存能量,此时电流为■电容C维持输出电压基木恒定并向负载R供电。此后,使V关断,电感I,中贮存的能量向负载释放,电流为负载电压极性为上负下正,与电源电压极性相反。稳态时,一个周期T

3、内电感L两端电压u.对时间的枳分为零,即血dz=0当V处于通态期间,u.=E;而当V处于断态期间,u.=-U.o于是:所以输出电压为:U4e=-^—E=-^-E°ur式中的T/roff>1,输出电压高丁•电源电压,故称该屯路为升压斩波电路。3.试述矩阵式变频电路的优点。答:输出电压为正弦波;输出频率不受电网频率的限制;输入电流可控制为正弦波且和电压同相;功率因数为b也可控制为需要的功率因数;能量可双向流动,适用丁交流电动机的四彖限运行;不通过中间直流环节而直接变频,效率较高。答:三角波载波在信号波正半

4、周期或负半周期里只有单一的极性,所得的PWM波形在半个周期中也只在单极性范由内变花,称为承极性PWM控制方式。三角波载波始终是有正有负为双极性的,所得的PWM波形在半个周期中有正.有负,则称之为双极性PWM控制答:载波信号和调制信号不保持同步的调制方式称为异步调制。特点:在信号波的半个周期内,PWM波的脉冲个数不固定,和位也不固定,正负半周期的脉冲不对称,半周期内前后1/4周期的脉冲也不対载波比川等于常数,并在变频时使载波和信号波保持同步的方式称为I山弟询制。特点:在同步调制方式中,信号波频率变化时载

5、波比儿呀^变,信号菠一个周期内输出的脉冲数是固定的,脉冲相位也是固定的。分段同步调制是把逆变电路的输出频率划分为若干段,每个频段的载波比-•定,不同频段采用不同的载波比。其优点主要是,存•高频段采用较低的载波比,使载波频率不致过高,可限制在功率器件允许的范围内。而在低频段采用较高的载波比,以使载波频率不致过低而对负载产生不利影响。6.什么是PWM波形的规则化采样法?和自然采样法比规则采样法有什么优点?7-无源逆变电路和有源逆变电路有何不同?答;自源逆变电路的交流侧接电网,即交流侧接有电源。而无源逆变电

6、路的交流侧直接和负载联接。8.换流方式各有那几种?各有什么特点?答:换流方式有4种:①器件换流:利用全控器件的口关断能力进行换流。②电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。③负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压吋,可实现负载换流。④强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压换流称为强迫换流。也称电容换流。⑤晶闸管电路不能采用器件换流,根据电路形式的不同采用电网换流、负载换流和强迫换流3种方式。9.逆变电路多重化的目的

7、是什么?如何实现?串联多重和并联多重逆变电路各用于什么场合?答:逆变电路多重化的目的:一是使总体上装置的功率等级提高,二是可以改善输出电压的波形。逆变电路多重化就是把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起來,使它们所含的某些主要谐波分量相互抵消,就町以得到较为接近正弦波的波形。组合方式冇串联多巫和并联多垂两种方式。串联多重是把几个逆变电路的输口串联起來,并联多巫是把几个逆变电路的输出并联起来。串联多重逆变电路多用丁•电压型逆变电路的多重化。并联多重逆变电路多用丁•电流型逆变电路得多重化。10.跟踪脉

8、波调试特点答:跟踪脉波调试把希望输出的电流或电压波形作为指令信号,把实际电流或电压波形作为反馈信号,通过两者的瞬吋值比较决定逆变电路各功率开关器件的通断,使实际的输出跟踪指令信号变化。11.单相.三相交一交变频输入.输出特性答:单相特性:1)输出上限频率,不高于电网频率的1/3-1/2。电网频率为50Hz,交-交变频电路的输出上限频率约为20Hzo2)输入功率因数,负载的功率因数越低,输入功率因数也越低。输入的无功电流总是滞后的。3)输出电压谐波,与电网

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