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  • 半导体变流技术(第2版)[平装]
  • 共1个商家     23.80元~23.80
  • 作者:莫正康(编者)
  • 出版社:机械工业出版社;第2版(2011年6月1日)
  • 出版时间:
  • 版次 :
  • 印刷时间:
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  • ISBN:978711103548001,9787111035480

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  • 商品描述

    编辑推荐

    《半导体变流技术(第2版)》是普通高等工科教育机电类规划教材之一。

    目录

    前言
    主要符号说明
    绪论
    第一章 晶闸管(Thyristor)
    第一节 晶闸管的可控单向导电性
    第二节 晶闸管的工作原理与特性
    第三节 晶闸管的主要特性参数
    小结
    思考题与习题

    第二章 单相可控整流电路
    第一节 单相半波(Half_Wave)可控整流电路
    第二节 单相全波(Fudl一Wave)可控整流电路
    第三节 单相桥式(Bridge)可控整流电路
    小结
    思考题与习题

    第三章 三相可控整流电路
    第一节 三相半波可控整流电路
    第二节 三相桥式全控整流电路
    第三节 三相桥式半控整流电路
    第四节 带平衡电抗器(BalancedReactor)的双反星形可控整流电路
    第五节 整流电路的换相压降与外特性
    第六节 晶闸管可控整流供电的直流电动
    机机械特性(Mechanical(3hara-cteristic)
    小结
    思考题与习题

    第四章 晶闸管整流主电路计算及保护(Protection)
    第一节 整流变压器参数计算
    第二节 晶闸管电压电流的计算与选择
    第三节 晶闸管的过电压保护(()vervolta-geProtection)
    第四节 晶闸管的过电流保护与电压、电流
    上升率的限制(OvercurrentProtection)
    第五节 晶闸管的串联和并联
    第六节 平波电抗器电感值的计算
    小结
    思考题与习题

    第五章 晶闸管触发电路(TriggerCircuit)及应用实例
    第一节 对触发电路(TriggerCircuit)的要求
    第二节 简单触发电路
    第三节 单结晶体管触发电路
    第四节 正弦波同步触发电路
    第五节 锯齿波同步触发电路
    第六节 集成电路触发器
    第七节 触发脉冲与主电路电压的同步(定相)
    第八节 脉冲变压器与防止误触发的措施
    第九节 晶闸管可控整流应用实例
    小结
    思考题与习题

    第六章 晶闸管有源逆变(ActiveReverse)电路
    第一节 有源逆变的工作原理
    第二节 逆变失败与逆变角的限制
    第三节 晶闸管直流可逆拖动(ReversibleDrive)的工作原理
    第四节 绕线转子异步电动机的串级调速
    第五节 晶闸管装置的功率因数与对电网的影响
    小结
    思考题与习题

    第七章 晶闸管交流开关与交流
    调压
    第一节 双向晶闸管(BklifeetionalThyristor)
    第二节 晶闸管交流开关
    第三节 单相交流调压电路
    第四节 三相交流调压
    小结
    思考题与习题

    第八章 变频电路与直流斩波电路
    第一节 变频电路的基本概念
    第二节 并联谐振与串联谐振逆变器
    第三节 强迫换流式逆变电路(三相逆变器)
    第四节 晶闸管中频装置(KGP系列)
    第五节 直流斩波电路(Ch?ppter)
    小结
    思考题与习题

    第九章 可关断晶闸管、大功率晶体管、功率场效应晶体管与绝缘门极晶体管简介
    第一节 可关断晶闸管变流技术
    第二节 大功率晶体管(Oiant,Transistor)变流技术
    第三节 功率场效应晶体管变流技术
    第四节 绝缘门极晶体管(IGB'T)及其应用实验
    实验一 晶闸管的简易测试及其导通、关断条件
    实验二 单结管触发电路及单相半控桥式整流电路三种负载的研究
    实验三 正弦波同步触发电路与三相半波可控整流电路的研究
    实验四 锯齿波同步触发电路与三相全控桥式整流电路的研究
    实验五 三相半控桥式整流电路的研究
    实验六 三相半波(零式)有源逆变电路的研究
    新旧图形符号和文字代号对照表
    附录
    主要参考文献

    文摘

    版权页:



    插图:



    二、超同步串级调速简介
    前面介绍的低同步串级调速只能将电动机转子输出的转差功率通过逆变器返送电网,此时转子电动势与电流的相位差小于90°,电动机只能运行在同步转速以下且不能反转制动。如果将转子整流桥换成晶闸管变流桥,即二个桥都能运行在整流和有源逆变状态,如原逆变桥工作在整流状态,转子变流桥工作在有源逆变状态,这样就能向转子倒输入电功率,使转子电动势与电流的相位差大于90°,此时电动机运行于双馈状态即转子与定子同时供电,电动机的转速可高于同步转速。通过对二个桥的不同控制,还可以实现反转、制动等四象限运行。
    由于转子电动势的频率随转速变化而变化,因此转子侧变流桥的触发控制及整个系统比低同步串级调速要复杂得多,因此目前国内使用推广较少。
    三、斩波式逆变器串级调速原理简单晶闸管串级调速的最突出的优点,就是通过晶闸管逆变器将转差能量返送电网。但是它也有比较突出的缺点,那就是功率因数低,产生的高次谐波影响电网供电质量。因而人们在努力想办法解决这个问题,并且取得了较大的进展。斩波式逆变器串级调速装置,不仅能够大大降低无功损耗,提高功率因数,,减小高次谐波分量,而且线路比较简单。