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更新时间:2022-12-30 22:15:32 阅读: 评论:0


2022年12月30日发(作者:卸载英文)

1.电力电子装置的定义及基本类型。

电力电子装置是以满足用电要求为目标,以电力电子器件为

核心,通过合理的电路拓扑和控制方式,采用相关的应用技

术对电能实现变换和控制的装置。(p1)

二、电力电子装置的主要类型

AC/DC变换器、DC/AC变换器、DC/DC变换器、AC/AC变换器、

静态开关

2.电力电子装置和电力电子技术有哪些相同和不同

之处(p1)

相同之处:所用的电力电子器件、电力变换的功能

不同之处:研究的侧重点不同

电力单子技术主要从技术的层面出发,侧重于研究怎样用相

应的电路来试验电力变换,以及电能变换的过程和原理

电力电子装置主要从应用的层面出发,侧重于研究如何采用

新技术新方法来提高整机的性能和效率,以满足用电对象的

要求。

二者关系:电力电子技术的核心是电能形式的变换和控制,

它通过电力电子装置来实现。

3.常用的散热措施有哪些(p14)

(1)减小器件接触热阻Rθcs:提高接触面的光洁度,接

触面上涂导热硅脂,施加合适的安装压力等。

(2)减小散热热阻Rθsa:选择有效散热面积大的铝型材散

热器,将散热器作黑

化处理,必要时可采用紫铜材料制作散热器等。

(3)降低环境温度,加快散热过程:注意机箱的通风,装

置内部安装风机,

必要时可用水、油或其他液体介质管道,以降低装置内部环

境温度帮助冷却。

4.缓冲电路的作用与分类。(p14)

抑制开关器件的du/dt和di/dt,减小器件的开关损耗,使

开关器件工作在安全区内。

•关断缓冲电路(du/dt抑制电路)

用于吸收器件的关断过电压和抑制du/dt,减小关断损耗。

•开通缓冲电路(di/dt抑制电路)

用于抑制器件开通时的di/dt,减小开通损耗。

1)关断缓冲电路和开通缓冲电路

2)耗能缓冲电路和馈能缓冲电路

•耗能缓冲电路

缓冲电路中储能元件的能量消耗在其内部的吸收电阻上。

•馈能缓冲电路

将缓冲电路中储能元件上的能量回馈给负载或电源。

3)有极性缓冲电路和无极性缓冲电路

5.常用的过电流过电压保护措施,能看懂主电路中的

主要保护措施。

常用的过电压保护措施(p18):

1)封锁驱动信号

2)阻容吸收电路保护

3)压敏电阻保护

常用的过电流保护措施:(p17)

•电子电路保护——封锁驱动信号

•快速熔断器保护——熔断器熔断切断回路

动作时间:约20ms

•过电流继电器保护——跳开交流断路器

动作时间:~

6.晶闸管在串并联使用中需要解决的问题及解决方

法。(p20补充内容)

晶闸管的串联:

要解决的问题:电压分配不均衡。

解决方法:

•静态均压——并联均压电阻Rj

•动态均压——并联均压阻容RC

晶闸管的并联:

存在的问题:因静态和动态特性参数差异导致电流分

配不均衡。

解决方法:

串联均流电阻R

串联均流电抗器

7.高频开关电源的三个组成环节及各部分的主要作

用。(p22)

高频开关电源主要由输入环节、功率变换电路以及控制驱动

电路3大部分组成

1)输入环节:包含EMI滤波器、输入浪涌电流的抑制、输

入瞬态电压的抑制、输入整流滤波等。

2)功率变换电路(DC/DC变换器)

利用电力电子器件的开关作用实现直流-直流变换。

是开关电源的核心。

两大类:不带隔离变压器带隔离变压器

3)控制与保护电路

控制电路:从输出端取样,经与设定的标准值比较,

再去控制变换器开关管的占空比,以实现输出稳定和限制最

大输出电流。

保护电路:根据检测电路提供的参数,经保护电路鉴

别,来提供控制电路对整机进行各种保护的措施。

开关电源的主要控制是PWM,其中电压控制模式和峰值电流

控制模式被广泛使用。

滤波器的作用是什么(p22)

滤除外界电网的高频脉冲对本机的干扰,同时也阻碍本机产

生的杂波反馈到公共电网。

9.单端反激开关电源的三种工作模式。(p27)

三种工作模式:

•若T导通瞬间,i2≠0——连续工作模式

•若T导通瞬间,i2=0——不断续工作模式

•若T导通瞬间,i2刚减小至零——临界工作模式

10.自激型单端反激开关电源的自激原理、工作模式和

调制方式。(p28)

工作原理:接通电源后,输入电压首先经启动电阻Rst给开

关管T提供起始基极电流ib,在正反馈作用下,T很快饱和

导通,电感L1储能,电流i1线性增加。同时,正反馈绕组

上感应电压Uf给电容充电,使T基极电流ib减小,当ib

减小至临界饱和电流时,在正反馈作用下,T很快退出饱和

而截止,进入反激。变压器中的磁能通过L2释放,电流i2

线性减小,感应电压Uf反向,使T可靠截止,电容放电并

反向充电。当i2=0时,

反激结束,Uf=0,T又开时导通,周而复始,产生自激振荡。

工作模式:工作于临界连续模式,以自激振荡方式工作

调制方式:自激型单端反激开关电源在调宽的同时,频率也

在变化。——混合调制

11.图所示开关电源的组成和稳压原理。(p30)

T2单端反激主开关管,R4/R5组成启动电阻,R12、C22、N3

为自激电路,剩余下半部分为自动稳压电路。当U0升高时,

R44电压升高,T3发射结电压升高,使T3基极电流Ib3升高,

集电极电流IC3升高,同时T1的基极电流升高,从而使IC1

升高,Ib2下降,导致T2导通,脉宽下降,输出电压U0下降。

有源功率因数校正的基本思想。(p46)

在整流电路与滤波电容之间加入功率变换(Boost变换)电

路,通过适当控

制强迫整流电路输入电流自动跟随输入电压变化,从而将输

入电流校正成为与

电网电压同相位的正弦波,使功率因数提高达到接近于1(>)。

13.图所示电路功率因数校正的基本原理。(p46)

采用电压外环、电流内环的双闭环控制系统。

•电压外环:u'd——整流输出,ΔU——误差放大器输出,

Um——乘法器输出。Um的幅值∝∆U,波形与u'd相同。

•电流内环:Um——作基准信号,iL——反馈电流(R4上转

换成电压U4)。

Um与U4二者比较→形成PWM信号→作开关管的驱动信号

•基本原理:当电流iL=0时→→S=0,R=1→Q=0→U7=“1”

→开关管T导通

→iL(iT)↑→当iT增加到使U4=Um时→R=0,S=1→Q=1→U7=

“0”→开关管T截止

→iT=0且iL↓→当iL下降至0时开关管T再次导通,重复以

上工作过程。

14.恒频恒压正弦波逆变器哪两种调制方式调制波和

载波各是什么(p56~57)

(1)直流脉宽调制调制信号——直流

载波信号——三角波(锯齿波)

(2)正弦波脉宽调制调制信号——正弦波

载波信号——三角波

15.单极倍频SPWM调制有什么特点(p58)

1)在单极性SPWM下,UABZ中存在3种电平:Ud、-Ud和0

2)在相同直流电压下,双极性SPWM波比单极性SPWM波的

电压脉动幅度高一倍

3)在相同开关频率下,单极倍频SPWM波的脉动频率较双

极性SPWM波高一倍,

可以在不提高开关频率的的前提下,输出谐波减少,更

有利于后级电路的滤波

16.逆变器直流不平衡的概念。(p59)

实际运行中,若由于某种原因使逆变电压中出现直流分量,

导致变压器铁芯饱和,使变压器磁滞回线出现偏磁轨迹,从

而加大了变压器的损耗,降低了效率,这种现象称为变压器

的直流不平衡,也称为直流偏磁。

17.交-直-交变频调速装置的三种结构形式

及其特点。(p83补充内容)

18.变频调速系统常采用哪两种控制方法

(p84)

1)正弦波脉宽调制技术SPWM——采用专用

大规模集成控制芯片HEF4752

2)电压空间矢量脉宽调制技术

SVPWM,又称为磁链追踪技术。

调制技术的基本思想。

(p85)

SVPWM技术的基本思想:以三相对称

正弦电压供电下的理想磁链圆为基准,由三相逆变器不同开

关模式下所形成的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆,在追踪

的过程中,逆变器的开关作适当的切换,即可直接生成PWM

波。

20.感应加热的基本原理。(p90)

理论基础——电磁感应原理

高频交变电流通过电感线圈产生交变的磁场,当磁场内磁力

线通过待加热金

属工件时,交变的磁力线穿透金属工件形成回路,在其横截

面内产生感应电流

(涡流),可使待加热工件局部瞬时迅速发热,进而

达到工业加热的目的。

21.什么是UPSUPS有哪四种类型(p95)

UPS(UninterruptedPowerSupply)——不间断电源

定义:利用电池化学能作为后备能量,当交流输入电源(市

电)发生异常或断电等故障时,能继续不间断地向负载供电,

并能保证供电质量,使负载供电不受影响的装置。

类型:

1)后备式UPS——又称为离线式UPS,是静态UPS的最初

形式。

2)双变换在线式UPS

3)在线互动式UPS

4)Delta变换式UPS

22.建立UPS供电系统的主要目的及UPS的四大功能。

(p95)建立UPS供电系统的目的:

不停电供电高质量

全面改善供电质量高可靠性

四大功能:

•不停电功能——解决电网停电问题;——不停电供电

•交流稳压功能——解决网压剧烈波动问题;

•净化功能——解决电网与电源污染问题;改善供电质量

•管理功能——解决交流动力维护问题。

23.后备式UPS的基本原理及特点。(p95)

工作原理:

•市电正常时——逆变器

不工作

①路:市电经低通滤波后,再通过稳压器经转换开关S1供

给负载;

②路:市电通过充电器给电池充电。

•市电故障或供电中断时——充电器不工作

切换转换开关至S2,启动逆变器,将蓄电池储存的直流电压

通过逆变器变换成稳压、稳频的交流电压,维持对负载的供

电。

输出电压波形有正弦波、方波、准方波三种。

主要特点

优点:结构简单、可靠性高、成本低、运行效率高;

缺点:供电波形质量较差、频率适应性差、市电转换逆变器

工作转换时间较长(4ms~10ms)

应用:适用于小功率的UPS(小于2KVA)。

24.双变换在线式UPS的基本原理及特点。(p95~96)

工作原理

•市电正常时:

①路:市电→滤

波器→整流器→逆变器→转换开关→负载;——主供电

②路:市电→滤波器→整流器→充电器→蓄电池组;——

蓄电池充电

③路:逆变器出现故障:市电→滤波器→转换开关→直接向

负载供电。——旁路工作

•市电故障或供电中断时——充电器关闭

蓄电池放电→逆变器→转换开关→负载,维持对负载供电的连

续性。——蓄电池供电

主要特点:

不管市电是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变器,即逆

变器始终处于工作状态。——在线式

优点:•市电-电池转换时,可实现零切换时间;

•供电质量好。

缺点:结构复杂、成本高、效率低(AC/DC/AC两次变换)。

应用:适用于对电源有严格要求场合。

25.在线互动式UPS的基

本原理及特点.(p96)

双向变换器:既可作整流

器(AC/DC),又可作逆变器(DC/AC)。

原理:

当市电正常时,市电通过智能调压直接向负载供电,同时双

向变换器工作在整流状态,向蓄电池充电。

当市电中断或异常时,双向变换器工作在逆变状态,由蓄电

池通过逆变器向负载供电。

优点:•结构简单、成本低、效率高(98%以上)、可靠性高;

•带线性负载时,对电网无污染,输入功率因数较高。

缺点:•市电-电池切换时仍有转换时间(<4ms);

•市电供电时,供电品质较差;

•电压稳定度较差,对电网适应范围较窄;

•蓄电池的使用寿命较低。

应用:适用于中、小功率的UPS(小于10KVA),且非关键性

负载的场合。

变换式UPS的基本原理及特点。(p97)

工作原理:

•市电正常时

①路:市电→补偿变压器(TM)→转换开关→负载;——主

供电

两变换器同时工作,相互配合,只对市电电压与输出电压的

差值ΔU进行调整和补偿,使负载得到稳定的正弦波电压。

②路:市电→补偿变压器→Delta变换器(主变换器)→蓄

电池组——蓄电池充电

③路(主变换器故障时):市电→旁路→直接向负载供电;

——旁路工作

•市电故障或中断时

蓄电池放电→主变换器→转换开关→负载。——蓄电池供

优点:供电品质高;

•损耗小,效率高,过载能力强,无切换时间。

•市电利用率高,

缺点:

•主电路和控制电路复杂,成本较高;

•不能稳定频率。

主要用于中、大功率的UPS(10~480KVA左右)。

中转换开关的作用,常用的转换开关有哪几种

(p111)

切换开关功能:

实现市电旁路供电与逆变器供电之间,以及市电整流供电与

蓄电池供电之间的切换。

常用的三种切换开关:

机械电磁开关(继电器、接触器)、混合式开关、静态

开关

28.什么是同步锁相控制UPS中采用同步锁相控制的

重要意义。(p117)

同步锁相控制:采取一定的技术手段适时检测逆变器与输入

市电的频率和相位,再通过闭环控制对逆变器输出电压的频

率和相位进行调节,使逆变器与市电始终保持相位同步运行。

为了避免在UPS执行转换的瞬间,将会对负载产生过大的冲

击,同时所出现的瞬态电压差ΔU将会在两路电源间产生很

大的环流,造成逆变器中功率管的烧毁。

29.锁相环PLL的组成和基本原理。(p117)

组成:鉴相器PD、环路滤波器LF、压控振荡器VCO

2)工作原理

输出信号Uo反馈到输入端,鉴相器将反馈信号Uf与输入信号

Ui的相位进行比较,得到一个与相位差成正比的误差信号Ud,

经环路滤波器滤除Ud中的高频成分和噪声,并将其转换成一

个电压控制信号Uc去压控振荡器调相,使输出信号相位跟踪

输入信号相位的变化,实现输入信号与输出信号的相位(频

率)同步。

30.直流电动机无触点启动器限制启动电流的基本原

理。(p134)

第二种方法在启动过程中改变外加电以控制电枢电流,使它

在整个启动过程中保持在一定的范围内。

31.滑差电机(图)的调速原理。

滑差电机调速原理如图所示,控制滑差电机磁极上驱动绕组的电

流ID和制动绕组电流I2的大小,可使滑差电机具有理想的加、

减速过程,适应冲击性负载。励磁电流的调节采用PWM控制的斩

波电路,图中1和2端为PWM控制信号输入端。改变1端控制信

号脉宽就可以改变驱动绕组电压UoD,从而改变驱动励磁电流ID

的大小;同理,2端可控制制动绕组电流Iz的大小;图中,D1

和D2是续流二极管

32.图电路的组成及工作过程。

主电路如图所示,蓄电池电源电压经L、C1~C4输入滤波电路加

到半桥式逆变电路上,其中电感L是分成两个线圈绕在一个铁芯

上,分别串联在正、负直流母线上的。高频开关器件TA、TB由

一对相位互差180°的脉冲控制,交替地通断,频率为20kHz。

20kHz的方波电压经高频变压器降压及副边二极管整流、滤波后

得到所需的直流电压。开关器件采用IGBT。高频降压变压器P1

的铁芯采非晶态合金材料,其高频高导磁性、低损耗性及低激磁

功率特性远优于铁氧体铁芯。C7、R1、D1构成母线吸收电路,吸

收线路电感引起的尖峰电压。

在稳压电源中,输出电压的数值不可避免地要受到各种扰动因素

的影响,这种影响只有通过闭环控制才能消除。在本系统中,检

测输出电压的数值,对IGBT的驱动信号进行PWM控制,即调节

高频逆变输出方波的脉宽,便可调节降压、整流、滤波后的输出

直流电压,将其稳定在24V

33.控制系统中电压调节器与电流调节器的主要作用。

将生产过程参数的测量值与给定值进行比较,得出偏差后根据

一定的调节规律产生输出信号推动执行器消除偏差量,使该参数

保持在给定值附近或按预定规律变化的控制器

34.四象限斩波调速主电路(图)中四种运行方式下各

开关管的工作情况,正(反)转电动运行时的的调

速原理。(p135)

正向电动状态(第一象限),T1作斩波开关,T4导通,T2和T3

关断,T1进行PWM调制(降压斩波电路)

正向制动状态(第二象限),T2作斩波开关,T4导通,T1和T3

关断,T2进行PWM调制

(升压斩波电路)

反向电动状态(第三象限),T3作斩波开关,T2导通,T1和T4

关断,T3进行PWM调制

(降压斩波电路)

反向制动状态(第四象限),T4作斩波开关,T2导通,T1和T3

关断,T4进行PWM调制

(升压斩波电路)

电动运行状态:直流电源输出电能,直流电动机吸收电能;

制动运行状态:直流电动机输出电能,直流电源吸收电能。

、EMC、EMS、UPS、PLL、SPWM、SVPWM的全称。

EMI:电磁干扰p54

EMC:电磁兼容

EMS:电磁耐受性

UPS:不间断电源p95

PLL:锁相环p117

SPWM:正弦脉宽调制技术p84

SVPWM:电压空间矢量脉宽调制技术p84

36.名词解释:电力电子装置、线性稳压电源、开关电

源、零电压开关、零电流开关、直流偏磁、蓄电池

容量、放电终止电压、放电率、放电电流、自放电

率、电磁兼容、电磁干扰、电磁耐受性。

电力电子装置:电力电子装置是以满足用电要求为目标,以电

力半导体器件为核心,通过合理的电路拓扑和控制方式,采用相

关的应用技术对电能实现变换和控制的装置(p1)

线性稳压电源:起电压调整功能的器件始终工作在线性放大区

的直流稳压电源。(p21)

开关电源:起调整功能的器件始终以高频开关方式工作的直流

稳压电源。(p21)

零电压开关:零电压开关通常指具有零电压开通方式的软开关。

(p54)

零电流开关:零电流开关通常指具有零电流关断方式的软开关。

(p54)

直流偏磁:实际运行中,若由于某种原因使逆变电压中出现直

流分量,导致变压器铁芯饱和,使变压器磁滞回线出现偏磁轨迹,

从而加大了变压器的损耗,降低了效率,这种现象称为变压器的

直流不平衡,也称为直流偏磁。(p59)

蓄电池容量:表示电池在充满电的情况下的储能多少。用放电

电流与放电时间的乘积来表示,单位为安时(A•h)。(p106)

放电终止电压:指电池不允许再放出去电能时的电压值。通常

为单格。(p106)

放电率:指放电至终止电压的电流大小或时间快慢。可用放电

电流或放电时间表示。(p106)

放电电流:指电池的输出电流。可用安培表示,通常用电池的

容量C乘以某个系数来表示(称为倍率)。(p106)

自放电率:电池在不用时其内部消耗的能量,用C/天表示。(p106)

电磁兼容EMC:指设备或系统再起包磁环境中能正常工作,且

不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰能力。(p54补充

内容)

电磁干扰EMI:指设备或系统在执行应有功能的过程中所产生

的任何可能引起其他装置、设备或系统性能下降的电磁现象。

电磁耐受性EMS:指设备或系统在执行应有功能的过程中能正

常工作,不受周围电磁环境影响的能力。

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