Слайд 2
Список литературы
1. Основная литература
Розанов Ю.К. Силовая электроника :
учебник для вузов / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А.
Кваснюк. – 2-е изд., стер. – М. : МЭИ, 2009. – 632 с. : ил.
Забродин Ю.С. «Промышленная электроника», М: В.Ш. 1982г.
Горбачёв Г.Н. «Промышленная электроника», М: Энергоатомиздат 1988г.
Розанов Ю.К. «Основы силовой преобразовательной техники», М. Энергия, 1979г.
Руденко В.С., Сеньков В.И. «Основы преобразовательной техники», М: В.Ш. 1980г.
Файнштейн В.Г. Файнштейн З.Г. «Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами», М.:Энергоатомиздат, 1986г.
Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0 : учебное пособие / С.Г. Герман-Галкин. – СПб. : КОРОНА принт, 2007. – 320 с. : ил. – ISBN 9785793104715.
Розанов Ю.К. Электронные устройства электромеханических систем : учебное пособие для вузов / Ю.К. Розанов, Е.М. Соколова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 270 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование: Электротехника). – ISBN 5769535156.
Слайд 3
Список литературы
2. Дополнительная литература
Герман-Галкин С.П. Силовая электроника: Лабораторные
работы на ПК. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА
принт 2002, – 304с., ил.
Сукер К. Силовая электроника. Руководство разработчика. – М.: Издательский дом «Додека‑XXI», 2008, – 252 с.: ил.
Коглярский А.И., Миклашевский С.П. и др. «Промышленная электроника», М: Недра, 1984г.
Исаков Ю.А., Платонов А.П «Основы промышленной электроники», Киев Техника, 1976г.
Резинский С.Р. Справочник «Силовые полупроводниковые преобразователи в металлургии», Металлургия 1986г.
Беркович Е.И., Ковалёв В.Н. «Полупроводниковые выпрямители», М.: Энергия, 1978г.
Слайд 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: сформировать
у студентов представления о полупроводниковых устройствах преобразования электрической энергии
и обо всей силовой электронике в целом.
Актуальность изучения курса заключается в том, что в настоящее время силовые полупроводниковые преобразовательные устройства используются во всех видах промышленного производства для управления механизмами, агрегатами и комплексами, а их проектирование, создание и эксплуатация требуют высокого уровня знания предмета.
Задачи:
получение представлений о классификации устройств преобразовательной техники;
изучение типовые технические решения и примеры схем устройств преобразовательной техники;
определение требований и характеристик преобразовательных устройств;
использование методов расчета электрических схем преобразователей, что закрепляется курсовым проектом;
приобретение умений выбирать, проектировать, налаживать и эксплуатировать устройства силовой электроники промышленных установок;
формирование таких качеств, как организованность, трудолюбие, умение самостоятельно работать с литературой и специализированным программным обеспечением.
Слайд 5
Виды преобразований электрической энергии
Переменное напряжение U1 (~U1) в
постоянное Uн (=Uн)
Постоянное напряжение (=Uн) в переменное (~U1)
Переменное напряжение
~U1 с частотой f1 в ~U2 с f2 , при f2 > f1 или f2 < f1
Регулирование напряжения 0 < Uн < U1
Слайд 6
Область применения полупроводниковых преобразователей
выпрямители, стабилизаторы, радиоэлектронная аппаратура
регулируемый электропривод
зарядные
устройства
электролиз, сварка
Слайд 7
Перспективы развития преобразовательной техники
улучшение энергетических показателей
применение опережающего угла
зажигания
уменьшение влияния на окружающую среду
уменьшение массы и габаритных размеров,
уменьшение дросселей, трансформаторов
повышение надежности, повышение надежности компонентов схем и т. д.
Слайд 8
ПОНЯТИЕ О ПЛУПРОВОДНИКОВОМ ВЕНТИЛЕ
Вентили – это любые приборы,
которые проводят ток в одном направлении.
Вентили делятся на:
неуправляемые
управляемые
Слайд 9
Неуправляемый вентиль
Диод
± Uа – прямое напряжение, Iа
>0
Прямое сопротивление стремится к нулю Rпр → 0
(±)Ua –
обратное напряжение, Iа = 0
Rобр → ∞ - сотни кОм
Идеальный вентиль: Rпр = 0, Rобр = ∞
Слайд 10
Вольт-амперная характеристика диода
Слайд 11
Управляемый вентиль Тиристор
±Ua, Uу.э = 0 → Ia
=0
±Ua, Uу.э → Ia >0
(±)Ua → Ia = 0
Слайд 12
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) тиристора