Основы силовой электроники силовые полупроводниковые приборы. Шустов М.А. Основы силовой электроники. Основы силовой электроники - Розанов Ю.К

В этой статье поговорим о силовой электронике. Что такое силовая электроника, на чем она базируется, какие дает преимущества, и каковы ее перспективы? Остановимся на составных частях силовой электроники, рассмотрим кратко, какие они бывают, чем отличаются между собой, и для каких применений удобны те или иные типы полупроводниковых ключей. Приведем примеры приборов силовой электроники, применяемой в повседневной жизни, на производстве и в быту.

За последние годы устройства силовой электроники позволили совершить серьезный технологический рывок в энергосбережении. Силовые полупроводниковые приборы, благодаря их гибкой управляемости, позволяют эффективно преобразовывать электроэнергию. Массогабаритные показатели и КПД, достигнутые сегодня, уже вывели преобразовательные устройства на качественно новый уровень.

Во многих отраслях применяются устройства плавного пуска, регуляторы скорости, источники бесперебойного питания, работающие на современной полупроводниковой базе, и показывающие высокую эффективность. Все это силовая электроника.

Управление потоками электрической энергии в силовой электронике осуществляется при помощи полупроводниковых ключей, которые заменяют собой механические коммутаторы, и управление которыми можно осуществлять по требуемому алгоритму с целью получить нужную среднюю мощность и точное действие рабочего органа того или иного оборудования.

Так, силовая электроника применяется на транспорте, в добывающей отрасли, в сфере связи, на многих производствах, да и ни один мощный бытовой прибор не обходится сегодня без входящих в его конструкцию силовых электронных блоков.

Главными кирпичиками силовой электроники являются именно полупроводниковые ключевые компоненты, способные с разной скоростью, вплоть до мегагерц, размыкать и замыкать цепь. Во включенном состоянии сопротивление ключа составляет единицы и доли ома, а в выключенном - мегаомы.

Управление ключом не требует много мощности, а потери на ключе, возникающие в процессе коммутации, при грамотно спроектированном драйвере, не превышают одного процента. По этой причине КПД силовой электроники оказывается высоким по сравнению со сдающими свои позиции железными трансформаторами и механическими коммутаторами типа обычных реле.


Силовыми электронными приборами называются приборы, в которых действующий ток больше или равен 10 амперам. При этом в качестве ключевых полупроводниковых элементов могут быть: биполярные транзисторы, полевые транзисторы, IGBT-транзисторы, тиристоры, симисторы, запираемые тиристоры, и запираемые тиристоры с интегрированным управлением.

Малая мощность управления позволяет создавать и силовые микросхемы, в которых сочетаются сразу несколько блоков: сам ключ, схема управления и схема контроля, - это так называемые интеллектуальные схемы.

Эти электронные кирпичики применяются как в мощных промышленных установках, так и в бытовых электроприборах. Индукционная печь на пару мегаватт или домашний отпариватель на пару киловатт - и в том и в другом есть полупроводниковые силовые ключи, просто оперирующие с разной мощностью.

Так, силовые тиристоры работают в преобразователях мощностью более 1 МВА, в цепях электроприводов постоянного тока и высоковольтных приводов переменного тока, используются в установках компенсации реактивной мощности, в установках индукционной плавки.

Запираемые тиристоры управляются более гибко, они служат для управления компрессорами, вентиляторами, насосами мощностью в сотни КВА, а потенциально возможная мощность коммутации превышает 3 МВА. позволяют реализовывать преобразователи мощностью до единиц МВА различного назначения, как для управления двигателями, так и для обеспечения бесперебойного питания и коммутации больших токов во многих статических установках.

Полевые MOSFET-транзисторы отличаются превосходной управляемостью на частотах в сотни килогерц, что значительно расширяет сферу их применяемости в сравнении с IGBT-транзисторами.

Для пуска и управления двигателями переменного тока оптимальны симисторы, они способны работать на частотах до 50 кГц, а для управления требуют меньше энергии, чем IGBT-транзисторам.

Сегодня IGBT-транзисторы по максимальному коммутируемому напряжению достигают 3500 вольт, а потенциально возможно 7000 вольт. Эти компоненты могут вытеснить биполярные транзисторы уже в ближайшие годы, и на оборудовании до единиц МВА будут применяться именно они. Для маломощных преобразователей более приемлемыми останутся MOSFET-транзисторы, а для более 3 МВА - запираемые тиристоры.


По прогнозам аналитиков, большая часть силовых полупроводников в будущем будет иметь модульное исполнение, когда в одном корпусе располагается от двух до шести ключевых элементов. Применение модулей позволяет снизить массу, уменьшить габариты и себестоимость оборудования, в котором они будут применяться.

Для IGBT-транзисторов прогрессом будет увеличение токов до 2 кА при напряжении до 3,5 кВ и рост рабочих частот до 70 кГц с упрощением схем управления. В одном модуле смогут содержаться не только ключи и выпрямитель, но и драйвер, и схемы активной защиты.

Выпускаемые в последние годы транзисторы, диоды, тиристоры, уже значительно улучшили свои параметры, такие как ток, напряжение, быстродействие, и прогресс не стоит на месте.


Для более качественного преобразования переменного тока в постоянный применяют управляемые выпрямители, позволяющие плавно изменять выпрямленное напряжение в диапазоне от нуля до номинального.

Сегодня в системах возбуждения электроприводов постоянного тока у синхронных двигателей служат главным образом тиристоры. Сдвоенные тиристоры - симисторы, имеют всего один управляющий электрод для двух соединенных встречно-параллельно тиристоров, что делает управление еще более простым.


Для осуществления обратного процесса, преобразования постоянного напряжения в переменное применяют . Независимые инверторы на полупроводниковых ключах дают на выходе частоту, форму и амплитуду, определяемою электронной схемой, а не сетью. Инверторы изготавливают на базе различных типов ключевых элементов, но для высоких мощностей, более 1МВА, опять же на первое место выходят инверторы на IGBT-транзисторах.

В отличие от тиристоров, IGBT-транзисторы дают возможность более широко и более точно формировать ток и напряжение на выходе. Маломощные автомобильные инверторы используют в своей работе полевые транзисторы, которые при мощностях до 3 кВт прекрасно справляются со своей задачей, преобразовывая постоянный ток аккумулятора с напряжением 12 вольт сначала в постоянное, посредством высокочастотного импульсного преобразователя, работающего на частоте от 50кГц до сотен килогерц, затем - в переменное 50 или 60 Гц.


Для перевода тока одной частоты в ток другой частоты применяют . Раньше это делалось исключительно на базе тиристоров, которые обладали не полной управляемостью, приходилось проектировать сложные схемы принудительного запирания тиристоров.

Использование ключей типа полевых MOSFET и IGBT-транзисторов облегчает проектирование и реализацию преобразователей частоты, и можно прогнозировать, что в перспективе от тиристоров, особенно в приборах малой мощности, откажутся в пользу транзисторов.


Для реверсирования электроприводов по прежнему применяются тиристоры, достаточно иметь два комплекта тиристорных преобразователей для обеспечения двух разных направлений тока без необходимости переключений. Так работают современные бесконтактные реверсивные пускатели.

Надеемся, что наша краткая статья была для вас полезной, и теперь вы знаете, что такое силовая электроника, какие элементы силовой электроники применяются в силовых электронных приборах, и как велик потенциал силовой электроники для нашего будущего.

Название: Основы силовой электроники.

Излагаются принципы преобразования электрической энергии: выпрямления, инвертирования, преобразования частоты и др. Описаны основные схемы преобразовательных устройств, способы управления ими и регулирования основных параметров, показаны области рационального использования различных типов преобразователей.
Для инженеров и техников по разработке и эксплуатации электрических систем, содержащих преобразовательные устройства, а также занятых испытанием и обслуживанием преобразовательной техники.

В электронной технике выделяют силовую и информационную электронику. Силовая электроника первоначально возникла как область техники, связанная преимущественно с преобразованием различных видов электроэнергии на основе использования электронных приборов. В дальнейшем достижения в области полупроводниковых технологий позволили значительно расширить функциональные возможности, силовых электронных устройств и соответственно области их применения.
Устройства современной силовой электроники, позволяют управлять потоками электроэнергии не только в целях ее преобразования из одного вида в другой, но и распределения, организации быстродействующей защиты электрических цепей, компенсации реактивной мощности и др. Эти функции, тесно связанные с традиционными задачами электроэнергетики, определили и другое название силовой электроники - энергетическая
электроника.
Информационная электроника преимущественно используется для управления информационными процессами. В частности, устройства информационной электроники являются основой систем управления и регулирования различными объектами, в том числе и аппаратами силовой электроники.

Глава первая. Основные элементы силовой электроники
1.1. Силовые полупроводниковые приборы
1.1.1. Силовые диоды
1.1.2. Силовые транзисторы
1.1.3. Тиристоры
1.1.4. Применение силовых полупроводниковых приборов
1.2. Трансформаторы и реакторы
1.3. Конденсаторы
Глава вторая. Выпрямители
2.1. Общие сведения
2.2. Основные схемы выпрямления
2.2.1. Однофазная двухполупериодная схема со средней точкой
2.2.2. Однофазная мостовая схема
2.2.3. Трехфазная схема со средней точкой
2.2.4. Трехфазная мостовая схема
2.2.5. Многомостовые схемы
2.2.6. Гармонический состав выпрямленного напряжения и первичных токов в схемах выпрямления
2.3. Коммутация и режимы работы выпрямителей
2.3.1. Коммутация токов в схемах выпрямления
2.3.2. Внешние характеристики выпрямителей
2.4. Энергетические характеристики выпрямителей и способы их улучшения
2.4.1. Коэффициент мощности и КПД выпрямителей
2.4.2. Улучшение коэффициента мощности управляемых выпрямителей
2.5. Особенности работы выпрямителей на емкостную нагрузку и противо-ЭДС
2.6. Сглаживающие фильтры
2.7. Работа выпрямителя от источника соизмеримой мощности
Глава третья. Инверторы и преобразователи частоты
3.1. Инверторы, ведомые сетью
3.1.1. Однофазный инвертор со средней точкой
3.1.2. Трехфазный мостовой инвертор
3.1.3. Баланс мощностей в инверторе, ведомом сетью
3.1.4. Основные характеристики и режимы работы инверторов, ведомых сетью
3.2. Автономные инверторы
3.2.1. Инверторы тока
3.2.2. Инверторы напряжения
3.2.3. Инверторы напряжения на тиристорах
3.2.4. Резонансные инверторы
3.3. Преобразователи частоты
3.3.1. Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока
3.3.2. Преобразователи частоты с непосредственной связью
3.4. Регулирование выходного напряжения автономных инверторов
3.4.1. Общие принципы регулирования
3.4.2. Регулирующие устройства инверторов тока
3.4.3. Регулирование выходного напряжения посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
3.4.4. Геометрическое сложение напряжений
3.5. Способы улучшения формы выходного напряжения инверторов и преобразователей частоты
3.5.1. Влияние несинусоидальности напряжения на потребителей электроэнергии
3.5.2. Выходные фильтры инверторов
3.5.3. Уменьшение высших гармоник в выходном напряжении без применения фильтров
Глава четвертая. Регуляторы-стабилизаторы и статические контакторы
4.1. Регуляторы-стабилизаторы переменного напряжения
4.2. Регуляторы-стабилизаторы постоянного тока
4.2.1. Параметрические стабилизаторы
4.2.2. Стабилизаторы непрерывного действия
4.2.3. Импульсные регуляторы
4.2.4. Развитие структур импульсных регуляторов
4.2.5. Тиристорно-конденсаторные регуляторы постоянного тока с дозированной передачей энергии в нагрузку
4.2.6. Комбинированные преобразователи-регуляторы
4.3. Статические контакторы
4.3.1. Тиристориые контакторы переменного тока
4.3.2. Тиристорные контакторы постоянного тока
Глава пятая. Системы управлении преобразовательными устройствами
5.1. Общие сведения
5.2. Структурные схемы систем управления преобразовательных устройств
5.2.1. Системы управления выпрямителей и зависимых инверторов
5.2.2. Системы управления преобразователей частоты с непосредственной связью
5.2.3. Системы управления автономных инверторов
5.2.4. Системы управления регуляторов-стабилизаторов
5.3. Микропроцессорные системы в преобразовательно» технике
5.3.1. Типовые обобщенные структуры микропроцессора
5.3.2. Примеры использования микропроцессорных систем управления
Глава шестая. Применение силовых электронных устройств
6.1. Области рационального применения
6.2. Общие технические требования
6.3. Защита в аварийных режимах
6.4. Эксплуатационный контроль и диагностика технического состояния
6.5. Обеспечение параллельной работы преобразователей
6.6. Электромагнитные помехи
Список литературы

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Основы силовой электроники - Розанов Ю.К. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.

Книги
Постоянно пополняющаяся подборка книг для самодельщиков и не только.

Ю.К. Розанов - Москва - Энергоатомиздат, 1992 г.

Файл представлен в DJVU-формате


Содержание:

  • Предисловие
  • Введение
  • Глава первая. Основные элементы силовой электроники
    • 1.1. Силовые полупроводниковые приборы
      • 1.1.1. Силовые диоды
      • 1.1.2. Силовые транзисторы
      • 1.1.3. Тиристоры
      • 1.1.4. Применение силовых полупроводниковых приборов
    • 1.2. Трансформаторы и реакторы
    • 1.3. Конденсаторы
  • Глава вторая. Выпрямители
    • 2.1. Общие сведения
    • 2.2. Основные схемы выпрямления
      • 2.2.1. Однофазная двухполупериодная схема со средней точкой
      • 2.2.2. Однофазная мостовая схема
      • 2.2.3. Трехфазная схема со средней точкой
      • 2.2.4. Трехфазная мостовая схема
      • 2.2.5. Многомостовые схемы
      • 2.2.6. Гармонический состав выпрямленного напряжения и первичных токов в схемах выпрямления
    • 2.3. Коммутация и режимы работы выпрямителей
      • 2.3.1. Коммутация токов в схемах выпрямления
      • 2.3.2. Внешние характеристики выпрямителей
    • 2.4. Энергетические характеристики выпрямителей и способы их улучшения
      • 2.4.1. Коэффициент мощности и КПД выпрямителей
      • 2.4.2. Улучшение коэффициента мощности управляемых выпрямителей
    • 2.5. Особенности работы выпрямителей на емкостную нагрузку и противо-ЭДС
    • 2.6. Сглаживающие фильтры
    • 2.7. Работа выпрямителя от источника соизмеримой мощности
  • Глава третья. Инверторы и преобразователи частоты
    • 3.1. Инверторы, ведомые сетью
      • 3.1.1. Однофазный инвертор со средней точкой
      • 3.1.2. Трехфазный мостовой инвертор
      • 3.1.3. Баланс мощностей в инверторе, ведомом сетью
      • 3.1.4. Основные характеристики и режимы работы инверторов, ведомых сетью
    • 3.2. Автономные инверторы
      • 3.2.1. Инверторы тока
      • 3.2.2. Инверторы напряжения
      • 3.2.3. Инверторы напряжения на тиристорах
      • 3.2.4. Резонансные инверторы
    • 3.3. Преобразователи частоты
      • 3.3.1. Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока
      • 3.3.2. Преобразователи частоты с непосредственной связью
    • 3.4. Регулирование выходного напряжения автономных инверторов
      • 3.4.1. Общие принципы регулирования
      • 3.4.2. Регулирующие устройства инверторов тока
      • 3.4.3. Регулирование выходного напряжения посредством ши-i рбтно-импульсной модуляции (ШИМ)
      • 3.4.4. Геометрическое сложение напряжений
    • 3.5. Способы улучшения формы выходного напряжения инверторов и преобразователей частоты
      • 3.5.1. Влияние несинусоидальности напряжения на потребителей электроэнергии
      • 3.5.2. Выходные фильтры инверторов
      • 3.5.3. Уменьшение высших гармоник в выходном напряжении без применения фильтров
  • Глава четвертая. Регуляторы-стабилизаторы и статические контакторы
    • 4.1. Регуляторы-стабилизаторы переменного напряжения
    • 4.2. Регуляторы-стабилизаторы постоянного тока
      • 4.2.1. Параметрические стабилизаторы
      • 4.2.2. Стабилизаторы непрерывного действия
      • 4.2.3. Импульсные регуляторы
      • 4.2.4. Развитие структур импульсных регуляторов
      • 4.2.5. Тиристорно-конденсаторные регуляторы постоянного тока с дозированной передачей энергии в нагрузку
      • 4.2.6. Комбинированные преобразователи-регуляторы
    • 4.3. Статические контакторы
      • 4.3.1. Тиристориые контакторы переменного тока
      • 4.3.2. Тиристорные контакторы постоянного тока
  • Глава пятая. Системы управлении преобразовательными устройствами
    • 5.1. Общие сведения
    • 5.2. Структурные схемы систем управления преобразовательных устройств
      • 5.2.1. Системы управления выпрямителей и зависимых инверторов
      • 5.2.2. Системы управления преобразователей частоты с непосредственной связью
      • 5.2.3. Системы управления автономных инверторов
      • 5.2.4. Системы управления регуляторов-стабилизаторов
    • 5.3. Микропроцессорные системы в преобразовательной технике
      • 5.3.1. Типовые обобщенные структуры микропроцессора
      • 5.3.2. Примеры использования микропроцессорных систем управления
  • Глава шестая. Применение силовых электронных устройств
    • 6.1. Области рационального применения
    • 6.2. Общие технические требования
    • 6.3. Защита в аварийных режимах
    • 6.4. Эксплуатационный контроль и диагностика технического состояния
    • 6.5. Обеспечение параллельной работы преобразователей
    • 6.6. Электромагнитные помехи
  • Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

В электронной технике выделяют силовую и информационную электронику. Силовая электроника первоначально возникла как область техники, связанная преимущественно с преобразованием различных видов электроэнергии на основе использования электронных приборов. В дальнейшем достижения в области полупроводниковых технологий позволили значительно расширить функциональные возможности, силовых электронных устройств и соответственно области их применения.

Устройства современной силовой электроники, позволяют управлять потоками электроэнергии не только в целях ее преобразования из одного вида в другой, но и распределения, организации быстродействующей защиты электрических цепей, компенсации реактивной мощности и др. Эти функции, тесно связанные с традиционными задачами электроэнергетики, определили и другое название силовой электроники - энергетическая электроника. Информационная электроника преимущественно используется для управления информационными процессами. В частности, Устройства информационной электроники являются основой систем управления и регулирования различными объектами, в том числе и аппаратами силовой электроники.

Однако несмотря на интенсивное расширение функций аппаратов силовой электроники и областей их применения основные научно-технические проблемы и задачи, решаемые в области силовой электроники, связаны с. преобразованием электрической энергии.

Электроэнергия используется в разных формах: в виде переменного тока с частотой 50 Гц, в виде постоянного тока (свыше 20% всей вырабатываемой электроэнергии), а также переменного тока повышенной частоты или токов специальной формы (например, импульсной и др.). Это различие в основном обусловлено многообразием и спецификой потребителей, а в ряде случаев (например, в системах автономного электроснабжения) и первичных источников электроэнергии.

Разнообразие в видах потребляемой и вырабатываемой электроэнергии вызывает необходимость ее преобразования. Основными видами преобразования электроэнергии являются:

  • 1) выпрямление (преобразование переменного тока в постоянный);
  • 2) инвертирование (преобразование постоянного тока в переменный);
  • 3) преобразование частоты (преобразование переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты).

Существует- также ряд других, менее распространенных видов преобразования: формы кривой тока, числа фаз и др. В отдельных случаях используется комбинация нескольких видов преобразования. Кроме того, электроэнергия может преобразовываться с целью улучшения качества ее параметров, например для стабилизации напряжения или частоты переменного тока.

Преобразование электроэнергии может производиться различными способами. В частности, традиционным для электротехники является преобразование посредством электромашинных агрегатов, состоящих из двигателя и генератора, объединенных общим валом. Однако этому способу преобразования присущ ряд недостатков: наличие подвижных частей, инерционность и др. Поэтому параллельно с развитием электромашинного преобразования в электротехнике большое внимание уделялось разработке способов статического преобразования» электроэнергии. Большинство таких разработок основывалось на использовании нелинейных элементов электронной техники. Основными элементами силовой электроники, ставшими базой для создания статических преобразователей, явились полупроводниковые приборы. Проводимость большинства полупроводниковых приборов в существенной мере зависит от направления электрического тока: в прямом направлении их проводимость велика, в обратном-мала (т. е. полупроводниковый прибор имеет два явно выраженных состояния: открытое и закрытое). Полупроводниковые приборы бывают неуправляемыми и управляемыми. В последних можно управлять моментом наступления их высокой проводимости (включением) посредством управляющих импульсов малой мощности. Первыми отечественными работами, посвященными исследованию полупроводниковых приборов и их использованию для преобразования электроэнергии были работы академиков В. Ф. Миткевича, Н. Д. Папелекси и др.

В 30-х годах в СССР и за рубежом были распространены газоразрядные приборы (ртутные вентили, тиратроны, газотроны и др.). Одновременно с освоением газоразрядных приборов развивалась теория преобразования электроэнергии. Были разработаны основные типы схем и проведены обширные исследования электромагнитных процессов, протекающих при выпрямлении и инвертировании переменного тока. В это же время появились первые работы по анализу схем автономных инверторов. В развитии теории ионных преобразователей большую роль сыграли работы советских ученых И. Л. Каганова, М. А. Чернышева, Д. А. Завалишина, а также и зарубежных: К. Мюллер-Любека, М. Демонтвинье, В. Шилинга и др.

Новый этап в развитии преобразовательной техники начался с конца 50-х годов, когда появились мощные полупроводниковые приборы - диоды и тиристоры. Эти приборы, разработанные на основе кремния, по своим техническим характеристикам намного превосходят газоразрядные приборы. Они обладают малыми габаритами и массой, имеют высокое значение КПД, обладают быстродействием и повышенной надежностью при работе в широком температурном диапазоне.

Использование силовых полупроводниковых приборов существенным образом повлияло на развитие силовой электроники. Они стали основой для разработки высокоэффективных преобразовательных устройств всех типов. В этих разработках были приняты многие принципиально новые схемотехнические и конструктивные решения. Освоение промышленностью силовых полупроводниковых устройств электроэнергии интенсифицировало проведение в этой области научно-исследовательских работ и создание новых технологий. С учетом специфики силовых полупроводниковых приборов были уточнены старые и разработаны новые методы анализа схем. Значительно расширились классы схем автономных инверторов, преобразователей частоты, регуляторов постоянного тока и многие другие, а также появились новые виды устройств силовой электроники-статические контакторы с естественной и искусственной коммутацией, тиристорные компенсаторы реактивной мощности, быстродействующие аппараты защиты с ограничителями напряжения и др.

Одной из основных областей эффективного использования силовой электроники стал электропривод. Для электропривода постоянного тока разработаны тиристорные агрегаты и комплектные устройства, успешно используемые в металлургии, станкостроении, на транспорте и других отраслях промышленности. Освоение тиристоров обусловило значительный прогресс в области регулируемого электропривода переменного тока.

Созданы высокоэффективные устройства, преобразующие ток промышленной частоты в переменный ток регулируемой частоты для управления скоростью электродвигателей. Для различных областей техники разработано много типов преобразователей частоты со стабилизированными выходными параметрами. В частности, для индукционного нагрева металла созданы высокочастотные мощные тиристорные агрегаты, дающие большой технико-экономический эффект за счет увеличения ресурса их работы по сравнению с электромашинными агрегатами.

На основе внедрения полупроводниковых преобразователей была проведена реконструкция электрических подстанций для подвижного электротранспорта. Значительно улучшено качество некоторых технологических процессов в электрометаллургической и химической отраслях промышленности за счет внедрения выпрямительных агрегатов с глубоким регулированием выходного напряжения и тока.

Достоинства полупроводниковых преобразователей определили их широкое применение в системах бесперебойного электроснабжения. Расширилась область применения силовых электронных устройств в сфере бытовой электроники (регуляторы напряжения и др.).

С начала 80-х годов, благодаря интенсивному развитию электроники, начинается создание нового поколения изделий" силовой электроники. Базой для него явились разработка и освоение промышленностью новых типов силовых полупроводниковых приборов: запираемых тиристоров, биполярных транзисторов, МОП-транзисторов и др. Одновременно существенно повысились быстродействие полупроводниковых приборов, значения предельных параметров диодов и тиристоров, развились интегральные и гибридные технологии изготовления полупроводниковых приборов различных типов, начала широко внедряться микропроцессорная техника для управления и контроля преобразовательными устройствами.

Использование новой элементной базы позволило принципиально улучшить такие важнейшие технико-экономические показатели, как КПД, удельные значения массы и объема, надежность, качество выходных параметров и др. Определилась тенденция повышения частоты преобразования электроэнергии. В настоящее время разработаны миниатюрные вторичные источники питания малой и средней мощности с промежуточным преобразованием электроэнергии на частотах сверхзвукового диапазона. Освоение высокочастотного (свыше 1 мГц) диапазона привело к необходимости решения комплекса научно-технических проблем по конструированию преобразовательных устройств и обеспечению их электромагнитной совместимости в составе технических систем. Получаемый за счет перехода на повышенные частоты технико-экономический эффект полностью компенсировал затраты на решение этих задач. Поэтому в настоящее время тенденция создания многих типов преобразовательных устройств с промежуточным высокочастотным звеном сохраняется.

Следует отметить, что использование полностью управляемых быстродействующих полупроводниковых приборов в традиционных схемах существенно расширяет их возможности в обеспечении новых режимов работы и, следовательно, новых функциональных свойств изделий силовой электронной техники.



Дата: 13.02.12 в 12:00
Прочтений: 10979

Основы силовой электроники

Книга позволит начинающему радиолюбителю поэтапно с паяльником в руках пройти сквозь тернии к звездам - от постижения азов силовой электроники к горным вершинам профессионального мастерства.

Изложенные в книге сведения разделены на три категории уровней подготовки специалиста в области силовой электроники. После овладения очередным этапом подготовки и ответа на своеобразные экзаменационные вопросы учащийся "переводится" на следующий уровень знаний.

В книге приводятся практические, теоретические и справочные сведения, достаточные для того, чтобы читатель по мере продвижения по страницам книги смог самостоятельно рассчитать, собрать и настроить понравившуюся ему электронную конструкцию. Для повышения профессионального мастерства читателя в книге приведены многочисленные проверенные практикой полезные советы, а также реальные схемы электронных устройств.
Издание может быть полезно читателям разного возраста и уровня подготовки, интересующихся вопросами создания, проектирования, совершенствования и ремонта элементов и узлов силовой электроники.

Введение

Глава I. Осваиваем основы силовой электроники
1.1. Определения и законы электротехники
1.2. Основные элементы силовой электроники
1.3. Последовательно-параллельное и иное включение
элементов радиоэлектроники
Последовательно-параллельное включение резисторов
Последовательно-параллельное включение конденсаторов
Последовательно-параллельное включение катушек индуктивности
Последовательно-параллельное включение полупроводниковых диодов
Составные транзисторы
Схемы Дарлингтона и Шиклаи-Нортона
Параллельное включение транзисторов
Последовательное включение транзисторов
1.4. Переходные процессы в RLC-цепях
Переходные процессы в CR- и RC-цепях
Переходные процессы в LR- и RL-цепях
Переходные процессы в CL- и LC-цепях
1.5. Линейные трансформаторные источники питания
Типовая блок-схема классического вторичного источника питания
Трансформатор
1.6. Выпрямители
1.7. Сглаживающие фильтры питания
Одноэлементный однозвенный С-фильтр
Одноэлементный однозвенный L-фильтр
Двухэлементный однозвенный Г-образный LC-фильтр
Двухэлементный однозвенный Г-образный RC-фильтр
Трехэлементный однозвенный П-образный диодный сглаживающий фильтр
Компенсационный фильтр
Многозвенные сглаживающие фильтры
Активные фильтры
Транзисторный сглаживающий фильтр
Фильтр с последовательным транзистором
Фильтр с параллельным включением транзистора
Сравнительные характеристики фильтров источников питания
1.8. Стабилизаторы напряжения
Параллельный стабилизатор напряжения
на повышенную мощность нагрузки
Последовательный стабилизатор напряжения
Последовательный компенсационный стабилизатор
с применением операционного усилителя
Стабилизаторы напряжения на интегральных микросхемах
1.9. Преобразователи напряжения
Конденсаторные преобразователи напряжения
Преобразователи напряжения с самовозбуждением
Преобразователи напряжения с внешним возбуждением
Импульсные преобразователи напряжения
1.10. Вопросы и задачи для самопроверки знаний

Глава II. Практические конструкции силовой электроники
2.1. Выпрямители
Однофазные двухканальные и ступенчато-регулируемые выпрямители
Схемы трехфазных (многофазных) выпрямителей
Однополупериодный многофазный выпрямитель
2.2. Умножители напряжения
2.3. Сглаживающие фильтры питания
2.4. Стабилизаторы постоянного тока
Генераторы стабильного тока
Токовое зеркало
Генераторы стабильного тока на полевых транзисторах
Генераторы стабильного тока на полевых и биполярных транзисторах
Генераторы стабильного тока с применением операционных усилителей
ГСТ с использованием специализированных микросхем
2.5. Стабилизаторы напряжения
Источники опорного напряжения
Стабилизаторы напряжения параллельного типа
на специализированных микросхемах
Импульсный стабилизированный регулятор напряжения
Понижающий импульсный регулятор напряжения
Лабораторный стабилизированный блок питания
Импульсные стабилизаторы напряжения
2.6. Преобразователи напряжения
Повышающий DC/DC-преобразователь
Стабилизированный преобразователь напряжения
Преобразователь напряжения 1,5/9 В для питания мультиметра
Простой преобразователь напряжения 12/220 В 50 Гц
Преобразователь напряжения 12В/230В 50 Гц
Типовая схема DC/DC конвертора с гальванической развязкой на TOPSwitch
Преобразователь напряжения 5/5 В с гальванической развязкой
2.7. Преобразователи напряжения для питания газоразрядных и светодиодных
источников света
Низковольтное питание ЛДС с регулировкой их яркости
Преобразователь напряжения для питания лампы дневного света
Преобразователь для питания ЛДС на ТВС-110ЛА
Преобразователь питания энергосберегающей лампы
Драйверы для питания светодиодных источников света
для питания светодиодных источников света от гальванических
пальчиковых или аккумуляторных батарей
Преобразователи напряжения на микросхемах
для питания светодиодных источников света от сети переменного тока
2.8. Диммеры
Диммеры для управления интенсивностью свечения ламп накаливания
Диммеры для управления интенсивностью излучения
светодиодных источников света
2.9. Аккумуляторы и зарядные устройства
Сравнительные характеристики аккумуляторов
Универсальные зарядные устройства
для заряда NiCd/NiMH-аккумуляторов
Контроллер заряда Li-Pol аккумуляторной батареи на микросхеме
Зарядное устройство для Li-Pol аккумуляторной батареи
Устройство для заряда LiFePO4 и Li-Ion аккумуляторов
Автоматические зарядные устройства с питанием от солнечной батареи
Беспроводные зарядные устройства
2.10. Регуляторы и стабилизаторы частоты вращения вала электродвигателей
Характеристики электродвигателей
Электродвигатели постоянного тока
Регуляторы частоты вращения электродвигателей постоянного тока
на интегральных микросхемах
Авторегулятор оборотов кулера для компьютера
Температурозависимый коммутатор вентилятора
Стабилизатор частоты вращения вала электродвигателя
Регулировка и стабилизация частоты вращения двигателя постоянного тока
Регулятор скорости для электродвигателя постоянного тока
ШИМ-регуляторы оборотов двигателей постоянного тока
Регулятор числа оборотов электродвигателя с реверсированием
Электродвигатели переменного тока
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя
к однофазной сети
Трехфазное напряжение из электродвигателя
Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
Формирователи трехфазного напряжения на основе
электронного аналога трансформатора Скотта
Широкодиапазонный генератор трехфазного напряжения
Частотные преобразователи для питания трехфазных асинхронных
электродвигателей
Использование широтно-импульсной модуляции
для регулирования оборотов электродвигателя
Регулятор числа оборотов шагового электродвигателя
Устройство защиты электродвигателя от перегрузки
2.11. Корректоры коэффициента мощности
Треугольник мощностей
Методы коррекции коэффициента мощности
Пассивная коррекция коэффициента мощности
Активная коррекция коэффициента мощности
2.12. Стабилизаторы сетевого напряжения
Основные характеристики стабилизаторов
Феррорезонансные стабилизаторы
Электромеханические стабилизаторы
Электронные стабилизаторы
Инверторные стабилизаторы
Источники бесперебойного или резервного питания
2.13. Ремонт и налаживание узлов силовой электроники
2.14. Вопросы и задачи для самопроверки знаний
для перехода на следующую ступень

Глава III. Профессиональные технические решения вопросов силовой электроники
3.1. Методологические основы инженерно-технического творчества в решении
практических задач радиоэлектроники
3.2. Методы решения творческих задач
Решение творческих задач первого уровня сложности
Метод временной или масштабной лупы
Решение творческих задач второго уровня сложности
Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг)
Решение творческих задач третьего уровня сложности
Функционально-стоимостный анализ
Задачи по силовой электронике
для развития творческого воображения
3.3. Патенты и новые идеи в области силовой электроники
Новые патенты в области силовой электроники
Компенсационный стабилизатор постоянного напряжения
Стабилизатор постоянного напряжения
Понижающий преобразователь переменного напряжения в постоянное
Преобразователь однополярного напряжения в двуполярное
Микромощный преобразователь однополярного напряжения в двуполярное
Барьерно-резистивные элементы - баристоры и их применение
Индукционный нагрев
Трансформатор тока для нагрева теплоносителя
3.4. Силовая электроника необычных явлений
Парадоксальные эксперименты и их интерпретация
Техника кирлиановской фотографии
Установка для исследования газоразрядных процессов
Схемотехника аппаратов для «кирлиановской» фотографии
Генератор для получения «кирлиановских» фотографий
Аппараты для ультратоновой терапии
Электронные уловители радиоактивной пыли - электронный пылесос
Ионный двигатель
Ионолет
Ионофон или поющая дуга
Плазменный шар
Простой линейный ускоритель - Гаусс-пушка
Рельсотрон (railgun)
3.5. Особенности использования пассивных элементов в силовой электронике
Ряды номиналов резисторов и конденсаторов
Резисторы для силовой электроники
Конденсаторы для силовой электроники
Частотные характеристики конденсаторов различных типов
Алюминиевые электролитические конденсаторы
Танталовые электролитические конденсаторы
Индуктивности для силовой электроники
Основные параметры катушек индуктивности
Частотные свойства катушек индуктивности
3.6. Особенности использования полупроводниковых приборов в силовой электронике
Свойства п-р-перехода
Биполярные транзисторы
MOSFET- и IGBT-транзисторы
3.7.Снабберы
3.8. Охлаждение элементов силовой электроники
Сравнительные характеристики систем охлаждения
Воздушное охлаждение
Жидкостное охлаждение
Термоохладители с использованием эффекта Пельтье
Пьезоэлектрические модули активного охлаждения
3.9. Вопросы и задачи для самопроверки знаний

Приложение 1. Способы намотки тороидальных трансформаторов
Приложение 2. Техника безопасности при изготовлении, наладке
и эксплуатации устройств силовой электроники
Список литературы и Интернет-ресурсов

Страниц: 336
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: отличное
Размер: 21 mb
Скачать: Шустов М.А. Основы силовой электроники

Учебник. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999.

Части: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Настоящий учебник предназначен (при двух уровнях глубины изложения материала) для студентов факультетов ФЭН, ЭМФ, не являющихся «специалистами» по силовой электронике, но изучающих курсы различных названий по использованию устройств силовой электроники в электроэнергетических, электромеханических, электротехнических системах. Разделы учебника, выделенные рубленым шрифтом, предназначены (также при двух уровнях глубины изложения) для дополнительного, более глубокого изучения курса, что позволяет использовать его и как учебное пособие для студентов специальности «Промэлектроника» РЭФ, которые готовятся «как специалисты» по силовой электронике. Таким образом, в предлагаемом издании реализован принцип «четыре в одном». Добавленные в отдельные разделы обзоры научно-технической литературы по соответствующим разделам курса позволяют рекомендовать пособие как информационное издание и для магистрантов и аспирантов.

Предисловие.
Научно-технические и методические основы исследования устройств силовой электроники.
Методология системного подхода к анализу устройств силовой электроники.
Энергетические показатели качества преобразования энергии в вентильных преобразователях.
Энергетические показатели качества электромагнитных процессов.
Энергетические показатели качества использования элементов устройства и устройства в целом.
Элементная база вентильных преобразователей.
Силовые полупроводниковые приборы.
Вентили с неполным управлением.
Вентили с полным управлением.
Запираемые тиристоры, транзисторы.
Трансформаторы и реакторы.
Конденсаторы.
Виды преобразователей электрической энергии.
Методы расчета энергетических показателей.
Математические модели вентильных преобразователей.
Методы расчета энергетических показателей преобразователей.
Интегральный метод.
Спектральный метод.
Прямой метод.
Метод Аду.
Метод Аду.
Метод Аду(1).
Методы АдуМ1, Адум2, Адум(1).
Теория проеобразования переменного тока в постоянный при идеальных параметрах преобразователя.
Выпрямитель как система. Основные определения и обозначения.
Механизм преобразования переменного тока в выпрямленный в базовой ячейке Дт/От.
Двухфазный выпрямитель однофазного тока (m1 = 1, m2 = 2, q = 1).
Выпрямитель однофазного тока по мостовой схеме (m1 = m2 = 1, q = 2).
Выпрямитель трехфазного тока со схемой соединения обмоток транс.
форматора треугольник - звезда с нулевым выводом (m1 =m2 = 3, q = 1).
Выпрямитель трехфазного тока со схемой соединения обмоток транс форматора звезда - зигзаг с нулем (m1 = m2 = 3, q = 1).
Шестифазный выпрямитель трехфазного тока с соединением вторичных обмоток трансформатора звезда - обратная звезда с уравнительным реактором (m1 = 3, m2 = 2 х 3, q = 1).
Выпрямитель трехфазного тока по мостовой схеме (m1=m2=3, q=2).
Управляемые выпрямители. Регулировочная характеристика теория преобразования переменного тока в постоянный (с рекуперацией) с учетом реальных параметров элементов преобразователя.
Процесс коммутации в управляемом выпрямителе с реальным трансформатором. Внешняя характеристика.
Теория работы выпрямителя на противоЭдс при конечном значении индуктивности Ld.
Режим прерывистого тока (? 2?/qm2).
Режим предельно-непрерывного тока (? = 2?/qm2).
Режим непрерывного тока (? 2?/qm2).
Работа выпрямителя с конденсаторным сглаживающим фильтром.
Обращение направления потока активной мощности в вентильном преобразователе с противоЭДС в звене постоянного тока - режим зависимого инвертирования.
Зависимый инвертор однофазного тока (m1=1, m2=2, q=1).
Зависимый инвертор трехфазного тока (m1=3, m2=3, q=1).
Общая зависимость первичного тока выпрямителя от анодного и вы прямленного токов (закон Чернышева).
Спектры первичных токов трансформаторов выпрямителей и зависимых инверторов.
Спектры выпрямленного и инвертируемого напряжений вентильного преобразователя.
Оптимизация числа вторичных фаз трансформатора выпрямителя. Эквивалентные многофазные схемы выпрямления.
Влияние коммутации на действующие значения токов трансформатора и его типовую мощность.
КПД и коэффициент мощности вентильного преобразователя в режим выпрямления и зависимого инвертирования.
Коэффициент полезного действия.
Коэффициент мощности.
Выпрямители на полностью управляемых вентилях.
Выпрямитель с опережающим фазовым регулированием.
Выпрямитель с широтно-импульсным регулированием выпрямленного напряжения.
Выпрямитель с принудительным формированием кривой тока, потребляемого из питающей сети.
Реверсивный вентильный преобразователь (реверсивный выпрямитель).
Электромагнитная совместимость вентильного преобразователя с питающей сетью.
Модельный пример электрического проектирования выпрямителя.
Выбор схемы выпрямителя (этап структурного синтеза).
Расчет параметров элементов схемы управляемого выпрямителя (этап параметрического синтеза).
Заключение.
Литература.
Предметный указатель.