定 價:55 元
叢書名:“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材
- 作者:劉進軍王兆安主編
- 出版時間:2022/11/1
- ISBN:9787111703372
- 出 版 社:機械工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TM1
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書是在“十一五”“十二五”普通高等教育規(guī)劃教材《電力電子技術(shù)》(第5版)(王兆安、劉進軍主編,機械工業(yè)出版社2009年出版,曾榮獲中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)二等獎)的基礎(chǔ)上修訂的。相對于第5版,本次修訂補充了*新內(nèi)容,并對原有內(nèi)容做了適當調(diào)整。本書的內(nèi)容包括各種電力電子器件、整流電路、逆變電路、直流-直流變流電路、交流-交流變流電路、脈寬調(diào)制及相關(guān)控制技術(shù)、軟開關(guān)技術(shù)、電力電子器件的應(yīng)用技術(shù)、電力電子技術(shù)的應(yīng)用等。本書對電力電子技術(shù)的基本原理和基礎(chǔ)內(nèi)容進行了精選,體現(xiàn)了近年來*新的技術(shù)發(fā)展。采用該書的西安交通大學(xué)“電力電子技術(shù)”課程是首批國家精品課程、首批國家精品資源共享課、首批一流本科課程,多家課程網(wǎng)站有本教材的電子資源可供選用。書中配有二維碼,讀者可使用移動設(shè)備App中的“掃一掃”功能查看相關(guān)資源。書末附有教學(xué)實驗。
本書適用于公布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄中的電氣類和自動化類等相關(guān)本科專業(yè),也可供相近專業(yè)選用或供工程技術(shù)人員參考。原采用《電力電子技術(shù)》(第5版)作為教材的院校,可改用本書作為教材。
本書配有中英文電子課件等教學(xué)資源,歡迎選用本書作教材的教師登錄www.cmpedu.com下載或發(fā)郵件到cmp_luyida@163.com聯(lián)系編輯索取。
本教材第5版自2009年出版以來,一直受到廣大讀者的歡迎和好評,絕大部分高等院校的電氣工程及其自動化專業(yè)和相關(guān)專業(yè)都采用本書作為教材。這使得第5版每年的發(fā)行量迅速提升到10萬冊以上,也使得本教材的累計發(fā)行量達到250萬冊以上,一直是國內(nèi)應(yīng)用最廣的電力電子技術(shù)教材。
過去的十多年,電力電子技術(shù)仍然保持了非常迅猛的發(fā)展態(tài)勢。特別是本教材的第5版問世以來,電力電子技術(shù)取得了長足的發(fā)展和進步。因此,適時對教材進行更新,是保證教學(xué)內(nèi)容持續(xù)跟蹤新技術(shù)發(fā)展的重要工作。本教材第6版就是順應(yīng)電力電子技術(shù)的最新發(fā)展變化而編寫的。
經(jīng)過反復(fù)討論,并征求高!半娏﹄娮蛹夹g(shù)”課程有關(guān)教師的意見,第6版教材的修訂中遵循了以下三條主要原則。
一是保持了由第4版初步確立、經(jīng)第5版進一步完善的教材內(nèi)容次序與篇章結(jié)構(gòu)框架的整體安排。具體就是除了緒論和結(jié)束語之外,中間的主體部分依次按照器件(第2章)、電路(第3~6章)、控制(第7、8章)、器件應(yīng)用技術(shù)(第9章)與電路應(yīng)用系統(tǒng)(第10章)這幾部分展開。而電路部分也保持了第5版確立的整流(第3章)、逆變(第4章)、直流-直流(第5章)、交流-交流(第6章)的內(nèi)容順序。這是綜合電氣工程領(lǐng)域本科生為主體的需求,結(jié)合內(nèi)容的先易后難、前后呼應(yīng)與循序漸進的思想,考慮再三所確定的。
二是根據(jù)學(xué)科技術(shù)的最新發(fā)展,適當增減、修改了不少內(nèi)容。除了數(shù)據(jù)更新以外,第6版教材內(nèi)容改動較大的地方包括以下幾處:第2章對基于寬禁帶材料的電力半導(dǎo)體器件進行了詳細的介紹并單獨列為一節(jié);第4章增加了對模塊化多電平變換器的介紹;第5章中對非隔離型直流-直流變流器的編寫思路進行了全新的調(diào)整;第6章增加了對隔離型交流-交流變流器的簡要介紹;第7章除了對脈寬調(diào)制方法的分類進行了更合理的梳理之外,還增加了對空間矢量脈寬調(diào)制方法的詳細介紹并單獨列為一節(jié),同時對多重化逆變電路和多電平逆變電路的脈寬調(diào)制方法進行了增補和完善,厘清了滯環(huán)控制與其他脈寬調(diào)制方法及其他跟蹤控制技術(shù)的關(guān)系;第8章增加了采用諧振變流器實現(xiàn)軟開關(guān)的內(nèi)容;第9章增加了有關(guān)寬禁帶電力半導(dǎo)體器件的驅(qū)動技術(shù)和IGBT器件串聯(lián)技術(shù)的介紹;第10章增加了一些電力電子電路最新應(yīng)用的介紹。需要指出的是,為了闡明空間矢量脈寬調(diào)制方法的原理,第7章也用了一定的篇幅講述三相變量的空間矢量表示方法和坐標變換,希望也能對讀者從空間矢量的角度認識、思考和解決三相系統(tǒng)的其他問題有所幫助。
三是堅持了自教材第4版以來所確定的作為電力電子技術(shù)領(lǐng)域入門課程教材的定位。教材保持了條理清晰、深入淺出的寫作風格,在保證內(nèi)容簡潔的同時,注重對電力電子技術(shù)領(lǐng)域一般規(guī)律的總結(jié)與思想方法的培養(yǎng)。
教材第6版的第1章和結(jié)束語由王兆安和劉進軍執(zhí)筆,第2、4、7、9章和第10.6節(jié)及附錄B由劉進軍執(zhí)筆,第3章和第10.1節(jié)由卓放執(zhí)筆,第5章和第10.3節(jié)由王躍執(zhí)筆,第10.7節(jié)和第10.8節(jié)由王躍和雷萬鈞共同執(zhí)筆,第6章、第10.2節(jié)和第10.5節(jié)由裴云慶執(zhí)筆,第8章和第10.4節(jié)由楊旭執(zhí)筆。教學(xué)實驗、附錄A和參考文獻的更新由雷萬鈞負責,全書由劉進軍統(tǒng)稿。西安交通大學(xué)電力電子與新能源技術(shù)研究中心的青年教師何英杰、王來利、杜思行、王康平、張帆等人提供了新增內(nèi)容的部分圖表和材料,多名研究生參與了新增圖表和多媒體材料的整理工作。
以黃俊教授、葛文運教授為代表的本教材第1版和第2版的主要作者對本教材做出了歷史性的貢獻,值得后輩永遠銘記。在此,教材第6版的全體作者謹向本教材第1版和第2版的所有作者致以崇高的敬意和衷心的感謝。
作者
目錄
目錄
第6版前言
第5版前言
符號說明
第1章緒論
1.1什么是電力電子技術(shù)
1.2電力電子技術(shù)的發(fā)展史
1.3電力電子技術(shù)的應(yīng)用
1.4本教材的內(nèi)容簡介和使用說明
第2章電力電子器件
2.1電力電子器件概述
2.1.1電力電子器件的概念和特征
2.1.2應(yīng)用電力電子器件的系統(tǒng)組成
2.1.3電力電子器件的分類
2.1.4本章內(nèi)容和學(xué)習(xí)要點
2.2不可控器件——電力二極管
2.2.1PN結(jié)與電力二極管的工作原理
2.2.2電力二極管的基本特性
2.2.3電力二極管的主要參數(shù)
2.2.4電力二極管的主要類型
2.3半控型器件——晶閘管
2.3.1晶閘管的結(jié)構(gòu)與工作原理
2.3.2晶閘管的基本特性
2.3.3晶閘管的主要參數(shù)
2.3.4晶閘管的派生器件
2.4典型全控型器件
2.4.1門極可關(guān)斷晶閘管
2.4.2電力晶體管
2.4.3電力場效應(yīng)晶體管
2.4.4絕緣柵雙極晶體管
2.5其他全控型器件
2.5.1MOS控制晶閘管MCT
2.5.2靜電感應(yīng)晶體管SIT
2.5.3靜電感應(yīng)晶閘管SITH
2.5.4集成門極換流晶閘管IGCT
2.6功率集成電路與集成電力電子模塊
2.7基于寬禁帶材料的電力電子器件
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第3章整流電路
3.1可控整流電路
3.1.1單相半波可控整流電路
3.1.2單相橋式全控整流電路
3.1.3單相全波可控整流電路
3.1.4單相橋式半控整流電路
3.1.5三相半波可控整流電路
3.1.6三相橋式全控整流電路
3.2變壓器漏感對整流電路的影響
3.3整流電路的諧波和功率因數(shù)
3.3.1諧波和無功功率分析基礎(chǔ)
3.3.2帶阻感負載時可控整流電路交流側(cè)諧波和功率因數(shù)分析
3.3.3電容濾波的不可控整流電路交流側(cè)諧波和功率因數(shù)分析
3.3.4整流輸出電壓和電流的諧波分析
3.4大功率可控整流電路
3.4.1帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路
3.4.2多重化整流電路
3.5整流電路的有源逆變工作狀態(tài)
3.5.1逆變的概念
3.5.2三相橋整流電路的有源逆變工作狀態(tài)
3.5.3逆變失敗與小逆變角的限制
3.6整流電路相位控制的具體實現(xiàn)
3.6.1集成觸發(fā)器
3.6.2晶閘管CPLD準數(shù)字觸發(fā)器集成電路
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第4章逆變電路
4.1換流方式
4.1.1逆變電路的基本工作原理
4.1.2換流方式分類
4.2電壓型逆變電路
4.2.1單相電壓型逆變電路
4.2.2三相電壓型逆變電路
4.3電流型逆變電路
4.3.1單相電流型逆變電路
4.3.2三相電流型逆變電路
4.4多重逆變電路和多電平逆變電路
4.4.1多重逆變電路
4.4.2多電平逆變電路
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第5章直流-直流變流電路
5.1直接直流變流電路
5.1.1降壓斬波電路
5.1.2升壓斬波電路
5.1.3升降壓斬波電路
5.1.4丘克斬波電路
5.1.5多重斬波電路
5.2間接直流變流電路
5.2.1正激電路
5.2.2反激電路
5.2.3半橋電路
5.2.4全橋電路
5.2.5推挽電路
5.2.6整流電路
5.3雙向直流-直流變流電路
5.3.1非隔離型雙向直流-直流變流電路
5.3.2隔離型雙向直流-直流電路
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第6章交流-交流變流電路
6.1交流調(diào)壓電路
6.1.1單相交流調(diào)壓電路
6.1.2三相交流調(diào)壓電路
6.2其他交流電力控制電路
6.2.1交流調(diào)功電路
6.2.2交流電力電子開關(guān)
6.3交-交變頻電路
6.3.1單相交-交變頻電路
6.3.2三相交-交變頻電路
6.4矩陣式變頻電路
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第7章脈寬調(diào)制(PWM)及相關(guān)控制技術(shù)
7.1PWM控制技術(shù)的基本原理
7.2PWM逆變電路及其典型脈寬調(diào)制方法
7.2.1計算法和調(diào)制法
7.2.2異步調(diào)制和同步調(diào)制
7.2.3自然采樣法與規(guī)則采樣法
7.2.4PWM逆變電路的諧波分析
7.2.5提高直流電壓利用率和減少開關(guān)次數(shù)
7.2.6空間矢量脈寬調(diào)制
7.2.7多重化逆變電路和多電平逆變電路的PWM控制
7.3滯環(huán)脈寬調(diào)制與跟蹤控制技術(shù)
7.3.1滯環(huán)脈寬調(diào)制(滯環(huán)控制)
7.3.2采用線性控制器的跟蹤控制技術(shù)
7.4PWM整流電路及其控制技術(shù)
7.4.1PWM整流電路的工作原理
7.4.2PWM整流電路的控制技術(shù)
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第8章軟開關(guān)技術(shù)
8.1軟開關(guān)的基本概念
8.1.1硬開關(guān)與軟開關(guān)
8.1.2零電壓開關(guān)與零電流開關(guān)
8.2軟開關(guān)電路的分類
8.3典型的軟開關(guān)電路
8.3.1零電壓開關(guān)準諧振電路
8.3.2直流環(huán)節(jié)諧振電路
8.3.3移相全橋型零電壓開關(guān)PWM電路
8.3.4零電壓轉(zhuǎn)換PWM電路
8.4諧振變流電路
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第9章電力電子器件的應(yīng)用技術(shù)
9.1電力電子器件的驅(qū)動
9.1.1電力電子器件驅(qū)動電路概述
9.1.2晶閘管的觸發(fā)電路
9.1.3典型全控型器件的驅(qū)動電路
9.1.4典型寬禁帶器件的驅(qū)動電路
9.2電力電子器件的保護
9.2.1過電壓的產(chǎn)生及過電壓保護
9.2.2過電流保護
9.2.3緩沖電路
9.3電力電子器件的串聯(lián)使用和并聯(lián)使用
9.3.1晶閘管的串聯(lián)
9.3.2IGBT的串聯(lián)和電力MOSFET的串聯(lián)
9.3.3晶閘管的并聯(lián)
9.3.4電力MOSFET的并聯(lián)和IGBT的并聯(lián)
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
第10章電力電子技術(shù)的應(yīng)用
10.1晶閘管直流電動機系統(tǒng)
10.1.1工作于整流狀態(tài)時
10.1.2工作于有源逆變狀態(tài)時
10.1.3直流可逆電力拖動系統(tǒng)
10.2變頻器和交流調(diào)速系統(tǒng)
10.2.1交-直-交變頻器
10.2.2交流電動機變頻調(diào)速的控制方式
10.3不間斷電源
10.4開關(guān)電源
10.4.1開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)
10.4.2開關(guān)電源的控制方式
10.4.3開關(guān)電源的應(yīng)用
10.5功率因數(shù)校正技術(shù)
10.5.1功率因數(shù)校正電路的基本原理
10.5.2單級功率因數(shù)校正技術(shù)
10.6電力電子技術(shù)在輸配電系統(tǒng)中的應(yīng)用
10.6.1高壓直流輸電
10.6.2無功功率控制
10.6.3電力系統(tǒng)的諧波抑制
10.6.4電能質(zhì)量控制、柔性交流輸電與定制電力技術(shù)
10.7電力電子技術(shù)在新能源發(fā)電和儲能系統(tǒng)中的應(yīng)用
10.7.1光伏發(fā)電系統(tǒng)
10.7.2風力發(fā)電系統(tǒng)
10.7.3燃料電池發(fā)電系統(tǒng)
10.7.4電池儲能系統(tǒng)
10.8電力電子技術(shù)的其他應(yīng)用
10.8.1照明電路
10.8.2焊機電源
本章小結(jié)
習(xí)題及思考題
結(jié)束語
教學(xué)實驗
實驗1三相橋式全控整流電路的性能研究
實驗2直流斬波電路的性能研究
實驗3單相交流調(diào)壓電路的性能研究
實驗4單相交-直-交變頻電路的性能研究
實驗5半橋型開關(guān)穩(wěn)壓電源的性能研究
附錄
附錄A術(shù)語索引
附錄B與電力電子技術(shù)有關(guān)的學(xué)術(shù)組織及其主辦的學(xué)術(shù)會議與期刊
參考文獻
〖=(〗11468101010111213131416171819192123242526283035383839393940414445474747515556576065686971737880808386868889919195
96979999100100102103105108109111114114117122123124124125129131133134135136139141143146148150150152156156158158159164166166167167168172175178178179180181182186187188190192
201202202204205206208209210211211211213213215215217218220221223224225225225226227229231231231233235235235236236237237238239239242243245245248249251252253255256256258259259260264266266266269270270273273274275276277279279280282283286288288298302〖=〗
符 號 說 明
符號說明
A——安培;安培表;晶閘管的陽極
a——調(diào)制度
a,b,c——三相電源
b——晶體管基極
BUcbo——晶體管發(fā)射極開路時集電極和基極間反向擊穿
電壓
BUceo——晶體管基極開路時集電極和發(fā)射極間擊穿電壓
BUcer——晶體管發(fā)射極和基極間接電阻時集電極和發(fā)射
極間擊穿電壓
BUces——晶體管發(fā)射極和基極短路時集電極和發(fā)射極間
擊穿電壓
BUcex——晶體管發(fā)射結(jié)反向偏置時集電極和發(fā)射極間擊
穿電壓
C——電容器;電容量
C——IGBT集電極
c——晶體管集電極
Cin——MOSFET輸入電容
Ciss——MOSFET漏源短路時的輸入電容
Coss——MOSFET共源極輸出電容
Crss——MOSFET反向轉(zhuǎn)移電容
D——MOSFET漏極
D——畸變功率;占空比
di/dt——晶閘管通態(tài)電流臨界上升率
du/dt——晶閘管斷態(tài)電壓臨界上升率
E——IGBT發(fā)射極
E——直流電源電動勢
e——晶體管發(fā)射極
eL——電感的自感電動勢
EM——電動機反電動勢
F——電容量的單位(法)
f——頻率
G——發(fā)電機;MOSFET柵極;晶閘管門極;GTO門極;IGBT柵極
Gfs——MOSFET跨導(dǎo)
hFE——晶體管直流電流增益
HRIn——n次諧波電流含有率
I——整流后負載電流的有效值
I1——變壓器一次相電流有效值
i1——變壓器一次相電流瞬時值
I2——變壓器二次相電流有效值
i2——變壓器二次相電流瞬時值
IATO——GTO大可關(guān)斷陽極電流
ib——晶體管基極電流
ie——晶體管集電極電流
Ic——IGBT集電極電流
Iceo——晶體管集電極與發(fā)射極間漏電流
IcM——晶體管集電極大允許電流
Ics——晶體管集電極飽和電流
IVD——流過整流管的電流有效值
ID——MOSFET漏極直流電流
Id——整流電路的直流輸出電流平均值
iVD——流過整流管的電流瞬時值
id——整流電路的直流輸出電流瞬時值
IdVD——流過整流管的平均電流
IDM——MOSFET漏極電流幅值
IDR——流過續(xù)流二極管的電流有效值
iDR——流過續(xù)流二極管的電流瞬時值
IdVT——流過晶閘管的平均電流
ie——晶體管發(fā)射極電流
IF(AV)——電力二極管的正向平均電流
IFSM——電力二極管的浪涌電流
IG——晶閘管、GTO的門極電流
IH——晶閘管的維持電流
IL——晶閘管的擎住電流
I′n——變壓器一次線電流中的n次諧波有效值
io——輸出電流;負載電流
Io——負載電流有效值
ip——兩組整流橋之間的環(huán)流(平衡電流)瞬
時值
IR——整流后輸出電流中諧波電流有效值
IVT——流過晶閘管的電流有效值
iVT——流過晶閘管的電流瞬時值
IVT(AV)——晶閘管的通態(tài)平均電流
IVTSM——晶閘管的浪涌電流
i*——指令電流
K——晶閘管的陰極
K——常數(shù)
L——電感;電感量;電抗器符號
LB——從二次側(cè)計算時變壓器漏感
Lp——平衡電抗器
M——電動機
m——相數(shù);一個周期的脈波數(shù)
n——電動機轉(zhuǎn)速
nN——電動機額定轉(zhuǎn)速
N——線圈匝數(shù);載波比
N——負(組);三相電源中點
P——功率;有功功率
P——正(組)
p——極對數(shù)
PCM——IGBT集電極大耗散功率
PcM——晶體管集電極大耗散功率
Pd——整流電路輸出直流功率
PG——直流發(fā)電機功率
PM——直流電動機反電動勢功率
PR——電阻上消耗的功率
PSB——晶體管二次擊穿功率
Q——無功功率
R——電阻器;電阻
RB——從變壓器二次側(cè)計算的變壓器等效電阻
RM——直流電動機電樞電阻
S——視在功率
S——MOSFET源極;功率開關(guān)器件
s——秒
Sr——電力二極管的恢復(fù)系數(shù)
t——時間
td——晶體管、GTO開通時的延遲時間;電力二極管關(guān)斷延遲
時間
td(on)——MOSFET、IGBT開通時的延遲時間
td(off)——MOSFET、IGBT關(guān)斷時的延遲時間
tf——電力半導(dǎo)體器件關(guān)斷時的下降時間
tfi——MOSFET、IGBT等器件關(guān)斷時的電流下降時間
tfv——MOSFET、IGBT等器件開通時的電壓下降時間
tgr——晶閘管正向阻斷恢復(fù)時間
tgt——晶閘管的開通時間
THDi——電流諧波總畸變率
TJM——電力二極管、晶體管的高工作結(jié)溫
toff——晶體管、GTO、MOSFET、IGBT的關(guān)斷時間
ton——晶體管、GTO、MOSFET、IGBT的開通時間
tq——晶閘管的關(guān)斷時間
tr——電力半導(dǎo)體器件開通時的上升時間
tri——MOSFET、IGBT等器件開通時的電流上升時間
trv——MOSFET、IGBT等器件關(guān)斷時的電壓上升時間
trr——電力二極管反向恢復(fù)時間;晶閘管反向阻斷恢復(fù)時間
ts——晶體管、GTO關(guān)斷時的存儲時間
tt——GTO關(guān)斷時的尾部時間
tδ——并聯(lián)諧振逆變電路觸發(fā)引前時間
Tαβγ/abc——空間矢量由abc坐標轉(zhuǎn)換為αβγ坐標的變換矩陣
Tabc/αβγ——空間矢量由αβγ坐標轉(zhuǎn)換為abc坐標的變換矩陣
Tdqo/αβγ——空間矢量由αβγ坐標轉(zhuǎn)換為dqo坐標的變換矩陣
Tαβγ/dqo——空間矢量由dqo坐標轉(zhuǎn)換為αβγ坐標的變換矩陣
Tdqo/abc——空間矢量由abc坐標轉(zhuǎn)換為dqo坐標的變換矩陣
Tabc/dqo——空間矢量由dqo坐標轉(zhuǎn)換為abc坐標的變換矩陣
Ts——變流器的開關(guān)周期
U、V、W——逆變器輸出端
U——整流電路負載電壓有效值
U1——變壓器一次相電壓有效值
u1——變壓器一次相電壓瞬時值
U1L——變壓器一次線電壓有效值
U2——變壓器二次相電壓有效值
U2L——變壓器二次線電壓有效值
uc——載波電壓
Uces——晶體管飽和時集電極和發(fā)射極間的管壓降
UCES——IGBT大集射極間電壓
uco——控制電壓
Ud——整流電路輸出電壓平均值;逆變電路的直流側(cè)電壓
uVD——整流管兩端電壓瞬時值
ud——整流電路輸出電壓瞬時值
uDR——續(xù)流二極管兩端電壓瞬時值
UDRM——晶閘管的斷態(tài)重復(fù)峰值電壓
UDS——MOSFET漏極和源極間電壓
Udα——延遲角為α?xí)r整流電壓平均值
Udβ——延遲角為β時逆變電壓平均值
UF——電力二極管的正向壓降
UFP——電力二極管的正向電壓過沖
ug——晶閘管門極電壓瞬時值
uGE——IGBT柵極和發(fā)射極間電壓
uGE(th)——IGBT的開啟電壓
UGS——MOSFET柵極和源極間電壓
Ui——DC-DC電路輸入電壓
uk——整流變壓器的阻抗電壓
uL——電抗器兩端電壓瞬時值
Un——整流電路輸出電壓中的n次諧波有效值
Unm——整流電路輸出電壓中的n次諧波電壓大值
Uo——DC-DC電路輸出電壓
uo——負載電壓
ur——信號波電壓
up——峰值電壓
UR——整流電路輸出電壓中諧波電壓有效值
URP——電力二極管的反向電壓過沖
URRM——電力二極管、晶閘管的反向重復(fù)峰值電壓
us——同步電壓
UT——MOSFET的開啟電壓
UTO——電力二極管門檻電壓
UTM——晶閘管通態(tài)(峰值)電壓
UUN——逆變電路負載U相相電壓有效值
UUV——逆變電路負載U相和V相間線電壓有效值
V——晶體管;IGBT;電力MOSFET
VD——整流管
VDR——續(xù)流二極管
VS——硅穩(wěn)壓管
VT——晶閘管;GTO
V→1、V→2、V→3、
V→4、V→5、V→6、
V→0、V→n、V→n+1——三相橋式電壓型逆變電路交流側(cè)端口可產(chǎn)生的線電壓空間矢量
?瘙經(jīng)→ref——期望產(chǎn)生的三相線電壓空間矢量
X——電抗器的電抗值
XB——從二次側(cè)計算時的變壓器漏抗
Xp——平衡電抗器的電抗
x→——表示為空間矢量的三相變量
xa、xb、xc——三相變量的各相變量瞬時值,三相變量對應(yīng)空間矢量的三維空間直角坐標系各分量的值
xα、xβ、xγ——三相變量對應(yīng)空間矢量的αβγ坐標系各分量的值
xd、xq、xo——三相變量對應(yīng)空間矢量的dqo坐標系各分量的值
x→abc——空間直角坐標系下的空間矢量
x→αβγ——αβγ坐標系下的空間矢量
x→dqo——dqo坐標系下的空間矢量
Z——復(fù)數(shù)阻抗
Z1——基波阻抗
Zn——n次諧波的阻抗
α——晶閘管的觸發(fā)延遲角;晶體管共基極電流放大系數(shù)
β——晶閘管的逆變控制角;晶體管電流放大系數(shù)
βmin——小逆變角
βoff——GTO電流關(guān)斷增益
δ——晶閘管的停止導(dǎo)電角;并聯(lián)諧振逆變電路觸發(fā)引前角;波形畸變率
γ——換相重疊角;紋波因數(shù);輸出電壓比
θ——晶閘管的導(dǎo)通角;空間矢量dgo坐標系的d軸與αβγ坐標系的α軸之間的夾角
φ——位移因數(shù)角;相位滯后角;負載阻抗角
ω——角頻率
ωc——載波角頻率
ωr——信號波角頻率
ν——基波因數(shù)
λ——功率因數(shù)
——磁通
σ——三角化率