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电力电子软开关技术及实用电路 王增福.李昶.魏永明等
简介
前言
随着电力电子技术及微机控制技术的迅速发展,功率半导体、电力变换技术也得到迅速发 展和广泛应用,因此随之带来很多麻烦的问题,并已成为世人关注的社会问题。首先,高频化 和大容量化使电力电子装置内部电压、电流发生剧变,不但给器件造成很大的电应力,还在装 置的输入/输出引线及周围空间产生高频噪声,对其他电气设备的工作造成干扰,这种公害称 为电磁干扰(EMI)。
其次,开关.器件的非线性工作和输入电容滤波方式的整流电路产生大量谐波,不但使装置 的输入电流波形严重失真。同时还会降低电网的功率因数,给同电网的其他电气设备造成 故障。
再次,电力谐波的存在降低了电能的生产、传输和使用设备的容量。不仅使电气设备过 热,产生振动和噪声;而且使绝缘老化,使用寿命缩短,并引起电力系统局部并联谐振或串联谐 振,造成电容器或电抗器烧损。电力电子装置引起的谐波污染已成为电力电子发展和普及应 用的重要障碍。
因此,对于电磁干扰和谐波污染不得不考虑进行必要的抑制。虽然对有关电磁公害和谐 波污染问题各国都制定了一些强制性标准,但这些标准未必是充分的,满足标准要求仅仅是治 标,要治本更应该在电力电子变换电路的拓扑结构和控制方法上寻找新的出路。防御电磁干 扰和抑制谐波是一个重要课题,对于防御电磁干扰目前釆用软开关技术,谐波抑制则釆取谐波 补偿和PWM调制。为此,本书集中介绍功率半导体、电力变换中的软开关技术及其应用。
前言
随着电力电子技术及微机控制技术的迅速发展,功率半导体、电力变换技术也得到迅速发 展和广泛应用,因此随之带来很多麻烦的问题,并已成为世人关注的社会问题。首先,高频化 和大容量化使电力电子装置内部电压、电流发生剧变,不但给器件造成很大的电应力,还在装 置的输入/输出引线及周围空间产生高频噪声,对其他电气设备的工作造成干扰,这种公害称 为电磁干扰(EMI)。
其次,开关.器件的非线性工作和输入电容滤波方式的整流电路产生大量谐波,不但使装置 的输入电流波形严重失真。同时还会降低电网的功率因数,给同电网的其他电气设备造成 故障。
再次,电力谐波的存在降低了电能的生产、传输和使用设备的容量。不仅使电气设备过 热,产生振动和噪声;而且使绝缘老化,使用寿命缩短,并引起电力系统局部并联谐振或串联谐 振,造成电容器或电抗器烧损。电力电子装置引起的谐波污染已成为电力电子发展和普及应 用的重要障碍。
因此,对于电磁干扰和谐波污染不得不考虑进行必要的抑制。虽然对有关电磁公害和谐 波污染问题各国都制定了一些强制性标准,但这些标准未必是充分的,满足标准要求仅仅是治 标,要治本更应该在电力电子变换电路的拓扑结构和控制方法上寻找新的出路。防御电磁干 扰和抑制谐波是一个重要课题,对于防御电磁干扰目前釆用软开关技术,谐波抑制则釆取谐波 补偿和PWM调制。为此,本书集中介绍功率半导体、电力变换中的软开关技术及其应用。
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