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4.2.1电力电子器件的分类 两大分支: 一是以晶闸管为代表的半控型器件; 二是新型的品类繁多的全控型器件,如电力晶体管(GTR),可关断晶闸管(GTO),功率场效应晶体管(功率 MOS FET),绝缘栅极双极晶体管(IGBT)等
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一、例题精解 【例题3.1】在R、L、C元件串联的电路中,已知R=30,L=127mh,c=40uF, 电源电压u=2202sin(314t+20°)V.(1)求感抗、容抗和阻抗;(2)求电流的有效值1 与瞬时值i的表达式;(3)求功率因数cos;(4)求各部分电压的有效值与瞬时值的表 达式;(5)作相量图;(6)求功率P、Q和S
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重点: 1.三相电路的概念; 2.Y、△连接下的相、线值(电压电流)的关系; 3.对称三相电路归结为一相电路的计算方法; 4. 三相电路的功率分析; 5.不对称三相电路的概念。 基本要求: 1.掌握三相电路的概念及对称三相电路的计算方法; 2.了解不对称三相电路的概念; 3.会计算三相电路的功率
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2.1 单相可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 2.3 变压器漏感对整流电路的影响 2.4 电容滤波的不可控整流电路 2.5 整流电路的谐波和功率因数 2.6 大功率可控整流电路 2.7 整流电路的有源逆变工作状态 2.8 晶闸管滞留电动机系统 2.9 相控电路的驱动控制
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本章重点是电流和电压参考方向的概念、功率的计算、电路元件特性、以及基尔霍夫定律,难点是参考方向的概念及应用、基尔霍夫定律的应用。 ①电路模型的概念; ②电压、电流参考方向的概念; ③吸收、发出功率的表达式和计算方法; ④各类电路元件:电阻元件、电压源、电流源、电容元件和电感元件等; ⑤受控电源; ⑥基尔霍夫定律
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本章通过介绍三相电路的连接和基本工作原理,来了解对称三相电路的概念,并应熟练掌握对称三相电路电压,电流及其功率的计算,理解三相四线供电系统。 5.1 三相电路基础 5.2 对称三相电路的计算 5.3 不对称三相电路的概念 5.4 三相电路的功率
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传输线的核心问题之一是功率传输,在低频中间有最大功率传输定理。只要负载满足
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• 用近似估算法求静态工作点 • 用图解分析法确定静态工作点 • 交流通路及交流负载线 • 输入交流信号时的图解分析 • BJT的三个工作区 • 输出功率和功率三角形 3.3.1 静态工作情况分析 3.3.2 动态工作情况分析
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重点: 1.三相电路的基本概念 2.对称三相电路的分析 3.不对称三相电路的概念 4.三相电路的功率 11.1 三相电路 11.2 对称三相电源线电压(电流) 11.3 对称三相电路的计算 11.3 不对称三相电路的概念 11.4 三相电路的功率
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• 电流、电压、电功率、电阻及电能 的测量方法 • 电流表、电压表、功率表、万用表、 兆欧表及电度表的使用方法 • 磁电式、电磁式及电动式仪表的结 构和工作原理
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