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现代电力电子电路

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商品详情

为什么要写这本书呢?其出发点很简单,因为我5年前开始教;现代电力电子电路这门研究生的课程。那上课就需要教材,我用的是浙江大学林渭勋教授在2002年出版的《现代电力电子电路》这一教材,其主要分为功率器件、硬开关电路和软开关电路三大部分。而这门课既然叫;现代电力电子电路,那么以上的那些内容呢,站在今天的角度来看就感觉不是那么;现代了,所以我就有了写一本研究生用的现代电力电子电路课程用书的想法。近20年来,电力电子技术的发展日新月异,在电能的生产、输送、分配、消费等几个环节的应用都取得了长足进步。对于本书各章内容的安排,基本都是以应用场景驱动的,如新能源发电领域的交流并网逆变器、直流并网变换器,输电领域的模块化多电平变流器,配电领域的电力电子变压器、直流变压器,日常应用领域的LED驱动、无线电能传输等。对于书中每一章节的编写,基本都是先从这个领域或这类变换器的一个总体概括和分类开始,让读者针对这一领域有一个总体认识,然后再分别对其中的具体电路进行原理分析、控制策略介绍。本书还有一个重要特色,就是针对每章的典型电路都进行了仿真验证分析,同时将这些仿真程序提供给读者进行相应的学习。由于作者学识水平有限,书中难免有疏漏之处,恳请广大读者批评指正。陈武

《寻迹电力电子》作者的又一力作,从知识体系角度出发,脉络清晰地讲解了目前流行的主流电力电子拓扑,并配备仿真程序,特别适合教学,也适合从事高压直流发电、MMC、固态变压器(SST)、无线电能传输、磁元件设计等工程技术人员进行学习。

电力电子技术作为电能高效变换的关键技术,已广泛应用于国民经济各个行业。本书聚焦电力电子较为前沿领域的关键电路拓扑、控制策略及核心元件设计。本书以电力电子技术定义与发展为起点,依次阐述单相非隔离型光伏并网逆变器、大功率中压直流升压变换器、模块化多电平换流器(MMC)、电力电子变压器(PET)、直流变压器(DCT)等核心电路拓扑,详解其结构原理、控制调制方式及仿真验证。同时,书中还专题介绍 LED 驱动电路、无线电能传输(WPT)、双有源桥(DAB)变换器拓扑及控制策略,并针对现代电力电子电路中的磁元件,系统讲解电磁基础、损耗机制及设计方法。本书内容兼具理论深度与工程实用性,通过数学建模、模态分析与仿真验证相结合的方式,为读者提供了较为完整的现代电力电子电路技术认知体系。本书适合作为电力电子、电气工程等相关专业研究生的参考教材,以及新能源发电、智能电网等领域工程技术人员的参考书,助力其掌握电力电子电路设计的核心技能与行业发展动态。

陈武,博士,教授,博士生导师,国家级人才计划入选者,东南大学电气工程学院先进电能变换技术与装备研究所所长。长期从事大功率电力电子变换及其应用领域的研究工作。研究成果以第一作者/通信作者发表SCI/EI论文100余篇,出版专著5部;已获授权美国专利7项、中国发明专利50余项。主持国家自然科学基金青A基金(原国家杰出青年基金)、2030智能电网国家科技重大专项、国家自然科学基金优秀青年基金、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目、国家自然科学基金智能电网联合基金集成项目课题、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上/青年基金等,获*自然科学一等奖、江苏省科学技术一等奖、安徽省技术发明一等奖、中国电工技术学会科技进步一等奖、全国优秀博士学位论文提名奖、中国电力优秀科技工作者奖、中国电源学会优秀青年奖,入选江苏省;333、;六大人才高峰高层次人才计划。

目录前言第1章绪论11.1电力电子技术的定义11.2电力电子电路21.3电力电子技术的应用51.4本章小结9参考文献10第2章单相非隔离型光伏并网逆变器112.1单相非隔离型光伏并网逆变器的漏电流分析112.2全桥非隔离型光伏并网逆变器142.2.1基本全桥逆变电路142.2.2控制策略152.2.3调制方法152.2.4HERIC逆变器182.2.5H5逆变器202.3半桥非隔离型并网逆变器232.3.1基本半桥逆变电路232.3.2NPC型半桥逆变电路242.3.3ANPC型半桥逆变电路262.3.4T型半桥逆变电路272.4仿真验证292.5本章小结31参考文献31第3章大功率中压直流升压变换器323.1大功率中压直流升压变换器分类323.2晶闸管谐振型升压变换器323.3基于混频调制的宽输入电压范围中频升压变换器353.3.1工作原理353.3.2参数设计383.4基于IGCT的大容量直流变换器423.4.1基本电路结构423.4.2IGCT;近零开关损耗复合调制方法433.5仿真验证473.5.1晶闸管谐振型升压变换器473.5.2中频升压变换器473.5.3基于IGCT的大容量直流变换器503.6本章小结51参考文献51第4章模块化多电平换流器534.1电压源换流器拓扑结构概况534.1.1两电平换流器534.1.2三电平中点钳位换流器544.1.3多电平换流器544.2MMC拓扑结构及运行原理564.2.1MMC基本拓扑结构564.2.2子模块拓扑及工作原理564.2.3MMC基本数学关系624.3MMC基本控制与调制方式644.3.1MMC基本控制方式644.3.2MMC基本调制方式664.3.3MMC子模块电容电压平衡控制方式694.4仿真验证734.5本章小结75参考文献76第5章电力电子变压器775.1电力电子变压器拓扑分类775.2三级型PET785.3四级型PET805.4五级型PET835.4.1中高压应用领域典型拓扑835.4.2级联型PET的控制策略865.4.3仿真验证945.5本章小结96参考文献97第6章直流变压器986.1基于高压宽禁带半导体器件/半导体器件串联的直流变压器986.2基于ISOP或ISOS结构的直流变压器1006.2.1均压/均流控制1016.2.2中压集中式电容1026.2.3组合式串并联结构1026.3基于模块化多电平换流器的直流变压器1046.4仿真验证1136.5本章小结116参考文献116第7章LED驱动电路1187.1无电解电容的LED驱动电路1187.1.1输入电流注入谐波方案1207.1.2脉动电流驱动方案1217.1.3输出功率动态调节方案1217.2基于有源功率解耦的LED驱动电路1227.3LED均流电路1287.3.1有源均流技术1297.3.2无源均流技术1337.4仿真验证1387.5本章小结140参考文献140第8章无线电能传输1428.1无线电能传输技术分类1428.2松耦合变压器模型1448.3补偿网络的恒流或恒压特性分析1488.3.1SS补偿方式1498.3.2SP补偿方式1518.3.3PS补偿方式1528.3.4PP补偿方式1538.4多参数补偿网络的恒压/恒流特性分析1558.4.1可调恒压/恒流增益的IPT补偿网络特性1568.4.2LC/LC拓扑的恒压/恒流特性分析1588.4.3LCC/LCC拓扑的恒压/恒流特性分析1608.5仿真验证1618.5.1SS补偿拓扑仿真验证1628.5.2LC/LC补偿拓扑仿真验证1638.6本章小结164参考文献165第9章双有源桥变换器拓扑及控制策略1669.1DAB变换器基本工作原理1669.1.1DAB变换器电路拓扑1669.1.2单移相控制策略下的工作模态1679.1.3单移相控制策略下的功率传输特性1699.1.4单移相控制策略下的软开关特性1719.2DAB变换器的优化控制策略1729.2.1拓展移相控制1729.2.2双重移相控制1769.2.3三重移相控制1799.3DAB变换器的直流偏磁和软启动策略1809.3.1高频变压器直流偏磁1819.3.2DAB变换器软启动1829.4DAB变换器拓扑拓展1849.4.1半桥DAB变换器1849.4.2三电平DAB变换器1849.4.3三相DAB变换器1859.4.4谐振DAB变换器1889.5仿真验证1909.6本章小结191参考文献191第10章电力电子电路中的磁元件19310.1基本电磁知识19310.1.1电磁定律19310.1.2磁心损耗19510.1.3绕组损耗19610.1.4绕组漏感19810.2并网逆变器中的滤波电感19910.2.1磁心材料选择19910.2.2气隙的布置19910.2.3滤波电感设计20010.2.4并网逆变器滤波电感设计案例20110.3无线电能传输中的松耦合变压器20210.3.1松耦合变压器几何形状设计20210.3.2绕组设计20310.3.3导磁材料设计20510.3.4磁屏蔽设计20510.3.5松耦合变压器设计优化步骤20610.4DAB变换器中的高频变压器20710.4.1外置独立电感设计方法20810.4.2漏感增大方法20810.4.3DAB高频变压器设计21110.5本章小结212参考文献212

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