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重庆大学 电力电子技术
重庆大学 电力电子技术
由郑连清主讲
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重庆大学精品课程网
格式:
高清三分屏视频
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共113讲 更新完毕
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第01讲:1.1 电力电子技术定义
第02讲:1.2 电力电子技术研究内容
第03讲:1.3 电力电子技术发展和运用
第04讲:2.1.1 电力电子器件的分类
第05讲:2.1.2 电力电子器件的使用特点
第06讲:2.1.3 电力电子器件的现状和发展趋势
第07讲:2.2.1 晶闸管的结构和工作原理
第08讲:2.2.2 晶闸管的特性
第09讲:2.2.3 晶闸管的主要参数
第10讲:2.2.4 晶闸管的派生器件
第11讲:2.3.1 电力二极管的工作原理和基本特性
第12讲:2.3.2 电力二极管的主要参数
第13讲:2.3.3 电力二极管的主要类型
第14讲:2.4.1 GTR的基本工作原理和基本特性
第15讲:2.4.2 GTR的主要参数
第16讲:2.4.3 GTR的二次击穿现象与安全工作区
第17讲:2.5.1 电力MOSFET的结构和工作原理
第18讲:2.5.2 电力MOSFET的基本特性
第19讲:2.5.3 电力MOSFET的主要参数
第20讲:2.6.1 IGBT的结构和工作原理
第21讲:2.6.2 IGBT的基本特性和主要参数
第22讲:2.6.3 IGBT的擎住效应和安全工作区
第23讲:2.7.1 门极可关断晶闸管GTO(Gate Turn-off Thyristor)
第24讲:2.7.2 静电感应晶体管SIT(Static Induction Transistor)
第25讲:2.7.3 静电感应晶闸管(Static Induction Thyristor)
第26讲:2.7.4 MOS控制晶闸管MCT(MOS Controlled Thyristor)
第27讲:2.7.5 集成门极换流晶闸管IGCT(Integrated Gate-Commutated Thyristor)
第28讲:2.8 功率模块与功率集成电路简介
第29讲:2.9.1 电力电子器件的串联运行
第30讲:2.9.2 电力电子器件的并联运行
第31讲:2.9.3 电力MOSFET和IGBT并联运行的特点
第32讲:3.1 概述
第33讲:3.2.1 单相半波可控整流电路(Single-Phase Half-Wave Controlled Rectifier)
第34讲:3.2.2 单相桥式全控整流电路(Single-Phase Full-Bridge Controlled Rectifier)
第35讲:3.2.3 单相桥式半控整流电路(Single-Phase Half-Bridge Controlled Rectifier)
第36讲:3.3.1 三相半波可控整流电路(Three-Phase Half-Wave Controlled Rectifier)
第37讲:3.3.2 三相桥式全控整流电路(Three-Phase Full-Bridge Controlled Rectifier)
第38讲:3.4.1 带平衡电抗器(Balanced Reactor)的双反星形可控整流电路
第39讲:3.4.2 多重化整流电路
第40讲:3.5.1 换相过程中的输出电压
第41讲:3.5.2 换相重叠角γ
第42讲:3.5.3 可控整流电路的外特性
第43讲:3.6.1 谐波分析目的
第44讲:3.6.2 谐波分析方法
第45讲:3.6.3 整流电路交流侧谐波分析
第46讲:3.6.4 整流输出电压和电流的谐波分析
第47讲:3.7.1 何谓电力公害
第48讲:3.7.2 谐波公害的影响及其抑制措施
第49讲:3.7.3 功率因数公害的影响及其抑制措施
第50讲:3.7.4 电磁干扰公害的影响及其抑制措施
第51讲:4.1.1 直流电能的传递
第52讲:4.1.2 逆变产生的条件
第53讲:4.2.1 三相半波有源逆变电路
第54讲:4.2.2 三相桥式逆变电路
第55讲:4.3.1 逆变失败的原因
第56讲:4.3.2 最小逆变角β确定的依据
第57讲:4.3.3 限制最小逆变角的方法
第58讲:4.4.1 整流工作状态时晶闸管直流电动机系统的机械特性
第59讲:4.4.2 有源逆变工作状态时晶闸管直流电动机系统的机械特性
第60讲:4.5.1 直流可逆电力拖动系统
第61讲:4.5.2 交流串级调速系统
第62讲:4.5.3 高压直流输电
第63讲:4.6.1 变流装置的效率
第64讲:4.6.2 电压调整率
第65讲:4.6.3 功率因数
第66讲:5.1.1 逆变电路的基本工作原理
第67讲:5.1.2 换流方式分类
第68讲:5.2.1 单相电压型逆变电路
第69讲:5.2.2 三相电压型逆变电路
第70讲:5.3.1 单相电流型逆变电路
第71讲:5.3.2 三相电流型逆变电路
第72讲:5.4.1 多重逆变电路
第73讲:5.4.2 多电平逆变电路
第74讲:5.5 PWM控制的基本原理
第75讲:5.6.1 调制法和计算法
第76讲:5.6.2 异步调制和同步调制
第77讲:5.6.3 规则采样法
第78讲:5.6.4 PWM逆变电路的谐波分析
第79讲:5.6.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
第80讲:5.7 PWM逆变电路的多重化
第81讲:5.8.1 滞环比较方式
第82讲:5.8.2 三角波比较方式
第83讲:5.9.1 开关稳压电源
第84讲:5.9.2 不间断电源(UPS)
第85讲:5.9.3 采用微机控制的SPWM变压变频器调速系统
第86讲:6.1 斩波电路的基本工作原理与控制方式
第87讲:6.2 Buck斩波电路
第88讲:6.3 Boost斩波电路
第89讲:6.4.1 Buck-Boost斩波电路
第90讲:6.4.2 Cuk斩波电路
第91讲:6.5.1 电流可逆斩波电路
第92讲:6.5.2 桥式可逆斩波电路
第93讲:7.1.1 单相交流调压电路
第94讲:7.1.2 三相交流调压电路
第95讲:7.2 交流调功电路
第96讲:7.3.1 单相交交变频电路
第97讲:7.3.2 三相交交变频电路
第98讲:8.1.1 晶闸管变流装置的过电流保护
第99讲:8.1.2 晶闸管的过电压保护
第100讲:8.1.3 限制晶闸管的dudt和didt保护
第101讲:8.1.4 晶闸管的门极保护
第102讲:8.2.1 晶闸管相控装置对触发电路的要求
第103讲:8.2.2 变流装置主电路与控制电路之间的电气隔离措施
第104讲:8.2.3 晶闸管变流装置触发电路简介
第105讲:8.2.4 触发电路的定相
第106讲:8.3.1 电力电子变流装置驱动电路的作用
第107讲:8.3.2 GTR对驱动电路的基本要求
第108讲:8.3.3 GTR驱动电路简介
第109讲:8.4.1 IGBT对驱动电路的要求
第110讲:8.4.2 IGBT的驱动电路简介
第111讲:8.5.1 电力电子变流装置缓冲电路的作用
第112讲:8.5.2 GTR的开通缓冲电路
第113讲:8.5.3 GTR的关断缓冲电路
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第1讲:1.1 电力电子技术定义
第2讲:1.2 电力电子技术研究内容
第3讲:1.3 电力电子技术发展和运用
第4讲:2.1.1 电力电子器件的分类
第5讲:2.1.2 电力电子器件的使用特点
第6讲:2.1.3 电力电子器件的现状和发展趋势
第7讲:2.2.1 晶闸管的结构和工作原理
第8讲:2.2.2 晶闸管的特性
第9讲:2.2.3 晶闸管的主要参数
第10讲:2.2.4 晶闸管的派生器件
第11讲:2.3.1 电力二极管的工作原理和基本特性
第12讲:2.3.2 电力二极管的主要参数
第13讲:2.3.3 电力二极管的主要类型
第14讲:2.4.1 GTR的基本工作原理和基本特性
第15讲:2.4.2 GTR的主要参数
第16讲:2.4.3 GTR的二次击穿现象与安全工作区
第17讲:2.5.1 电力MOSFET的结构和工作原理
第18讲:2.5.2 电力MOSFET的基本特性
第19讲:2.5.3 电力MOSFET的主要参数
第20讲:2.6.1 IGBT的结构和工作原理
第21讲:2.6.2 IGBT的基本特性和主要参数
第22讲:2.6.3 IGBT的擎住效应和安全工作区
第23讲:2.7.1 门极可关断晶闸管GTO(Gate Turn-off Thyristor)
第24讲:2.7.2 静电感应晶体管SIT(Static Induction Transistor)
第25讲:2.7.3 静电感应晶闸管(Static Induction Thyristor)
第26讲:2.7.4 MOS控制晶闸管MCT(MOS Controlled Thyristor)
第27讲:2.7.5 集成门极换流晶闸管IGCT(Integrated Gate-Commutated Thyristor)
第28讲:2.8 功率模块与功率集成电路简介
第29讲:2.9.1 电力电子器件的串联运行
第30讲:2.9.2 电力电子器件的并联运行
第31讲:2.9.3 电力MOSFET和IGBT并联运行的特点
第32讲:3.1 概述
第33讲:3.2.1 单相半波可控整流电路(Single-Phase Half-Wave Controlled Rectifier)
第34讲:3.2.2 单相桥式全控整流电路(Single-Phase Full-Bridge Controlled Rectifier)
第35讲:3.2.3 单相桥式半控整流电路(Single-Phase Half-Bridge Controlled Rectifier)
第36讲:3.3.1 三相半波可控整流电路(Three-Phase Half-Wave Controlled Rectifier)
第37讲:3.3.2 三相桥式全控整流电路(Three-Phase Full-Bridge Controlled Rectifier)
第38讲:3.4.1 带平衡电抗器(Balanced Reactor)的双反星形可控整流电路
第39讲:3.4.2 多重化整流电路
第40讲:3.5.1 换相过程中的输出电压
第41讲:3.5.2 换相重叠角γ
第42讲:3.5.3 可控整流电路的外特性
第43讲:3.6.1 谐波分析目的
第44讲:3.6.2 谐波分析方法
第45讲:3.6.3 整流电路交流侧谐波分析
第46讲:3.6.4 整流输出电压和电流的谐波分析
第47讲:3.7.1 何谓电力公害
第48讲:3.7.2 谐波公害的影响及其抑制措施
第49讲:3.7.3 功率因数公害的影响及其抑制措施
第50讲:3.7.4 电磁干扰公害的影响及其抑制措施
第51讲:4.1.1 直流电能的传递
第52讲:4.1.2 逆变产生的条件
第53讲:4.2.1 三相半波有源逆变电路
第54讲:4.2.2 三相桥式逆变电路
第55讲:4.3.1 逆变失败的原因
第56讲:4.3.2 最小逆变角β确定的依据
第57讲:4.3.3 限制最小逆变角的方法
第58讲:4.4.1 整流工作状态时晶闸管直流电动机系统的机械特性
第59讲:4.4.2 有源逆变工作状态时晶闸管直流电动机系统的机械特性
第60讲:4.5.1 直流可逆电力拖动系统
第61讲:4.5.2 交流串级调速系统
第62讲:4.5.3 高压直流输电
第63讲:4.6.1 变流装置的效率
第64讲:4.6.2 电压调整率
第65讲:4.6.3 功率因数
第66讲:5.1.1 逆变电路的基本工作原理
第67讲:5.1.2 换流方式分类
第68讲:5.2.1 单相电压型逆变电路
第69讲:5.2.2 三相电压型逆变电路
第70讲:5.3.1 单相电流型逆变电路
第71讲:5.3.2 三相电流型逆变电路
第72讲:5.4.1 多重逆变电路
第73讲:5.4.2 多电平逆变电路
第74讲:5.5 PWM控制的基本原理
第75讲:5.6.1 调制法和计算法
第76讲:5.6.2 异步调制和同步调制
第77讲:5.6.3 规则采样法
第78讲:5.6.4 PWM逆变电路的谐波分析
第79讲:5.6.5 提高直流电压利用率和减少开关次数
第80讲:5.7 PWM逆变电路的多重化
第81讲:5.8.1 滞环比较方式
第82讲:5.8.2 三角波比较方式
第83讲:5.9.1 开关稳压电源
第84讲:5.9.2 不间断电源(UPS)
第85讲:5.9.3 采用微机控制的SPWM变压变频器调速系统
第86讲:6.1 斩波电路的基本工作原理与控制方式
第87讲:6.2 Buck斩波电路
第88讲:6.3 Boost斩波电路
第89讲:6.4.1 Buck-Boost斩波电路
第90讲:6.4.2 Cuk斩波电路
第91讲:6.5.1 电流可逆斩波电路
第92讲:6.5.2 桥式可逆斩波电路
第93讲:7.1.1 单相交流调压电路
第94讲:7.1.2 三相交流调压电路
第95讲:7.2 交流调功电路
第96讲:7.3.1 单相交交变频电路
第97讲:7.3.2 三相交交变频电路
第98讲:8.1.1 晶闸管变流装置的过电流保护
第99讲:8.1.2 晶闸管的过电压保护
第100讲:8.1.3 限制晶闸管的du/dt和di/dt保护
第101讲:8.1.4 晶闸管的门极保护
第102讲:8.2.1 晶闸管相控装置对触发电路的要求
第103讲:8.2.2 变流装置主电路与控制电路之间的电气隔离措施
第104讲:8.2.3 晶闸管变流装置触发电路简介
第105讲:8.2.4 触发电路的定相
第106讲:8.3.1 电力电子变流装置驱动电路的作用
第107讲:8.3.2 GTR对驱动电路的基本要求
第108讲:8.3.3 GTR驱动电路简介
第109讲:8.4.1 IGBT对驱动电路的要求
第110讲:8.4.2 IGBT的驱动电路简介
第111讲:8.5.1 电力电子变流装置缓冲电路的作用
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