PWM模式與電力電子變換技術

PWM模式與電力電子變換技術 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

陳國呈 著
圖書標籤:
  • PWM
  • 電力電子
  • 變換技術
  • 電力驅動
  • 開關電源
  • 電機控製
  • 逆變器
  • 整流器
  • 電路設計
  • 電力係統
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齣版社: 中國電力齣版社
ISBN:9787512395107
版次:1
商品編碼:11978603
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2016-09-01
用紙:膠版紙
頁數:508
字數:783000
正文語種:中文

具體描述

內容簡介

  PWM模式與電力電子變換技術以PWM 模式為先導,展開討論瞭VVVF變頻調速中的若乾技術問題、無刷直流電動機調速控製、矩陣式變換器、異步電動機矢量控製與直接轉矩控製、永磁同步電動機驅動控製、三相軟開關電力變換器、高壓大容量逆變器、電壓型PWM 整流器、有源電力濾波器、光伏發電逆變控製器、風力發電逆變控製器、微電網、智能電網與智能社區等。書中除瞭基本原理的闡述和推導外,還附有仿真和實驗結果,透過實驗現象,分析問題本質,根據存在問題,提齣解決問題方法。盡量從物理意義上分析有關問題的內涵,理論聯係實際,由淺入深,深入淺齣,內容豐富、新穎。   非常適閤於電氣自動化、電力電子與電力傳動專業的研究生作為教材,以及工程技術人員、研究人員、大專院校教師、高年級本科學生作為參考書。

作者簡介

  陳國呈,1984-1989年在日本上智大學攻讀博士,1999年日本大阪大學客座研究員。上海大學教授、博導。

目錄

前言第1章 犘犠犕模式及其優化 11.1 PWM的調製方式與輸齣電壓波形 11.1.1 PWM調製方式 11.1.2 脈寬調製的輸齣電壓波形 21.2 基於等腰三角載波的正弦波PWM的頻譜分析 31.2.1 正弦波PWM (SPWM) 31.2.2 正弦波PWM的頻譜分析 41.3 準最優PWM 101.4 選擇諧波消去法SHEPWM 101.5 基於等腰三角載波的鞍形波PWM 141.5.1 鞍形波的由來及其操作方法 141.5.2 SAPWM的頻譜分析 171.6 基於等腰三角載波的開關次數最少調製波的PWM 271.6.1 開關次數最少調製波的生成方法 271.6.2 開關損耗最小PWM 的諧波特性 281.7 基於鋸齒載波的SPWM 311.7.1 單相SPWM的頻譜分析 311.7.2 三相SPWM的數學分析 351.8 基於鋸齒載波的SAPWM 381.8.1 單相SAPWM的數學分析 381.8.2 三相SAPWM的數學分析 401.8.3 結論 421.9 基於鋸齒載波的最少開關次數調製波的PWM 421.9.1 最少開關次數調製波的輸齣綫電壓 421.9.2 周期函數的雙重傅裏葉級數展開式 431.9.3 最少開關次數調製波的三相PWM頻譜特性 441.9.4 頻譜歸納與分析 511.9.5 結論 531.10 兩相調製PWM模式 541.11 幾種PWM模式的統一 561.11.1 μ=0或μ=1 561.11.2 μ=0.5 591.11.3 μ為動態分布 60第2章 犞犞犞犉變頻調速中的若乾技術問題 632.1 異步電動機變頻調速原理與控製方式 632.1.1 異步電動機變頻調速原理 632.1.2 變頻器的控製方式 682.1.3 風機水泵的節能原理 692.2 主迴路的換相過程與輸齣電流波形失真 712.2.1 PWM模式與換相關係 712.2.2 變頻器輸齣電流波形的失真及其補償 772.2.3 相位角預測與死區時間補償 822.3 變頻器引發的諧波汙染及其抑製對策 862.3.1 分布參數為純電阻時的相電流數值分析 862.3.2 分布參數含電感時的相電流數值分析 892.3.3 高次諧波乾擾及其抑製方法 912.4 交流變頻調速中的製動狀態 962.4.1 發電機狀態下的能量轉換問題 962.4.2 異步電動機的能量再生與製動 102第3章 無刷直流電動機調速控製 1173.1 無刷直流電動機的基本結構 1173.2 無刷直流電動機的工作原理 1183.2.1 三相半控電路 1183.2.2 三相 聯結全控電路 1223.2.3 三相�α�結全控電路 1253.3 多相電動機控製舉例 1273.3.1 二三通電方式 1273.3.2 五五通電方式 1283.3.3 五四通電方式 1293.4 無刷直流電動機在變頻空調中的應用 1303.4.1 空調器的調溫控製原理 1303.4.2 反電動勢三次諧波積分檢測法 1313.4.3 幾種PWM調製模式 1363.4.4 不同PWM 調製模式對電磁轉矩影響 1373.4.5 直流電壓可調型PWM控製 1423.4.6 漏電流的補償電路原理 145第4章 矩陣式變換器 1474.1 矩陣式變換器的結構 1474.2 矩陣式變換器的雙空間矢量調製原理 1474.3 等效交�倉豹步喚峁溝目占�矢量調製 1514.4 矩陣式變換器的PWM 數字實現方法 1584.5 矩陣式變換器雙嚮開關的實現與四步半軟換流 1604.6 四步換流對輸齣性能的影響及其補償 1644.7 雙嚮開關的吸收與保護電路 1664.8 矩陣式變換器的輸入濾波器設計 167第5章 異步電動機矢量控製與直接轉矩控製 1715.1 三相異步電動機的數學模型 1715.2 坐標變換與變換矩陣 1775.3 三相異步電動機在兩相同步鏇轉坐標係下的數學模型 1805.4 異步電動機轉子磁通定嚮矢量控製 1875.5 基於動態模型按定子磁鏈控製的直接轉矩控製係統 193第6章 永磁同步電動機驅動控製 1996.1 永磁同步電動機的轉子結構 1996.2 永磁同步電動機的數學模型 2006.2.1 永磁同步電動機在αβ靜止坐標係下的數學模型 2006.2.2 永磁同步電動機在dq鏇轉坐標係下的數學模型 2016.2.3 錶麵凸齣式永磁同步電動機轉矩的産生 2036.3 基於轉子磁場定嚮的永磁同步電動機矢量控製係統 2046.4 永磁同步電動機直接轉矩控製方式 2066.4.1 滯環比較控製與SVPWM 控製的比較 2066.4.2 定子磁鏈的計算模型 2096.4.3 預期電壓計算模型 2116.4.4 電磁轉矩與定子磁鏈幅值及負載角的關係 2136.5 永磁同步電動機轉子位置檢測方法 2176.5.1 有轉子位置傳感器的轉子位置檢測方法 2176.5.2 無位置傳感器的轉子位置檢測方法 229第7章 三相軟開關電力變換器 2457.1 幾種軟開關電路 2457.1.1 高效準諧振DC環節逆變器 2457.1.2 並聯諧振DC環節逆變器 2467.1.3 輔助準諧振變流器 2497.1.4 準諧振ZVS環節逆變器 2517.2 一個典型的三相軟開關PWM變頻器 2547.2.1 電路結構與動作分析 2547.2.2 輸齣特性分析 2567.2.3 軟開關變頻器主電路的數學解析 2587.3 三相軟開關高功率因數PWM變頻器 2667.3.1 雙PWM變頻器電路結構 2667.3.2 軟開關動作分析 2677.3.3 雙PWM 變頻器的控製方法及實驗結果 2687.4 一種高效率ZVT三相PWM逆變器 2697.4.1 一種高效率ZVT三相PWM 逆變器拓撲結構 2697.4.2 控製方式 2697.4.3 動作模式分析 2717.4.4 實驗結果與分析 273第8章 高壓大容量逆變器 2758.1 IGBT直接串聯技術 2758.2 多重化逆變技術 2798.2.1 電壓型多重逆變器 2808.2.2 電流型多重逆變器 2988.3 多電平逆變技術 3028.3.1 多電平逆變器原理 3028.3.2 三電平逆變器的PWM控製 3028.3.3 三電平逆變器的空間電壓矢量控製 3068.3.4 中點電壓波動機理的分析 3128.3.5 電容中點電壓平衡控製 318第9章 電壓型犘犠犕整流器 3259.1 整流器的PWM調製 3259.2 主電路的工作模式 3269.3 PWM整流器的調相原理 3299.4 主電路結構及其工作原理 3309.5 相幅調節方式 3329.6 基本特性的數學分析 3379.7 整流器的傳輸功率及穩定性 3439.8 整流器的實現 347第10章 有源電力濾波器 35110.1 有源電力濾波器的基本原理 35110.2 有源電力濾波器電路 35210.2.1 補償電流指令值的檢測方法 35210.2.2 補償電流的産生方法 35910.2.3 有源電力濾波器的損耗補償 362第11章 光伏發電逆變控製器 36411.1 光伏電池的基本原理 36411.1.1 半導體材料的原子結構與晶格結構 36411.1.2 載流子 36611.1.3 半導體的PN結 36711.2 光伏電池的特性和參數 36911.2.1 光伏電池的特性 36911.2.2 光伏電池的主要參數 37211.2.3 典型的光伏電池輸齣特性 37511.3 蓄電池的充電過程 37611.3.1 鉛酸蓄電池 37611.3.2 鎘鎳蓄電池 37811.3.3 安全性 37911.3.4 儲能蓄電池的幾個重要參數 38011.3.5 蓄電池充電的控製策略 38111.4 利用導抗變換的光伏發電逆變器 38511.4.1 導抗變換器的理論基礎 38611.4.2 單相並網逆變器 38711.4.3 使用裂相逆變的三相並網逆變器 39411.5 一種微型單相光伏並網逆變器 39811.5.1 係統結構原理 39811.5.2 控製方法 39911.5.3 仿真結果 40111.6 高/低電壓穿越測試要求 40411.7 孤島效應問題 40611.7.1 孤島效應的發生 40611.7.2 傳統孤島效應檢測法 406第12章 風力發電逆變控製器 41412.1 風力發電技術概述 41412.1.1 風力機的類型 41412.1.2 風力機的基本特性 41512.1.3 風力機的功率調節 42012.2 繞綫轉子異步電動機雙饋(串級)調速原理 42112.2.1 次同步轉速下作電動運行 42312.2.2 反轉時作倒拉製動運行 42412.2.3 超同步轉速下作迴饋製動運行 42412.2.4 超同步轉速下作電動運行 42512.2.5 次同步轉速下反接迴饋製動運行 42512.2.6 轉子勵磁超同步轉速下發電運行 42612.2.7 轉子勵磁次同步轉速下發電運行 42612.3 恒速恒頻風力發電 42712.3.1 同步發電機發電 42812.3.2 籠型感應發電機發電 43212.4 變速恒頻風力發電逆變器並網控製技術 43712.4.1 直驅式永磁同步機風力發電 43712.4.2 雙饋感應電機風力發電 44612.4.3 結束語 457第13章 微電網、智能電網與智能社區 45813.1 智能電網 45813.2 智能社區概述 45813.2.1 智能社區 45813.2.2 智能社區架構 45913.3 新能源社會係統與管理 46113.3.1 新一代能源社會係統 46113.3.2 社區能源管理 46213.3.3 用戶能源管理 46413.3.4 海外項目的拓展 46513.4 孤島的微電網係統 46613.4.1 孤島上的微電網 46613.4.2 孤島微電網的基本結構 46713.4.3 小規模孤島的控製功能 46813.4.4 高速頻率檢測裝置 46913.5 微電網的電力電子技術 46913.5.1 並網所需功能 46913.5.2 孤島運行檢測功能 46913.5.3 發電波動及可再生能源波動的應對功能 47013.5.4 微電網上的電力電子技術 47013.5.5 智能電網電力電子的未來 472附錄 475參考文獻 493

前言/序言

  前  言   隨著微電子、電力電子器件的迅速發展,以及化石能源危機、氣候惡化、霧霾與環境汙染的日趨嚴重,國際社會對節能與環保的重視已提到瞭前所未有的高度,行業對電力電子産品設備的要求更加嚴苛,比如變換效率高、電氣汙染小、功率因數高、無功功率任意可調、穩態精度高、動態響應快。另一方麵,為瞭減少設備故障率和提高性價比,一種隱性的設計思想就是盡量減少電子器件數目,特彆是少用或免用一些價格昂貴的精密傳感器。為瞭應對能源危機,光靠提高變換效率是遠遠不夠的,必須開源節流,開發利用太陽能、風能、潮汐、地熱、燃料電池等可再生能量,包括能量迴饋。我國中西部地區,有著豐富的太陽能和風能,它的開發利用對我國國民經濟發展具有十分重要意義。但這需要西電東輸,纔能得以消納,其間存在著功率潮流問題,需要嚴加管控。此外,基於上述新能源的光伏電站,即便其容量達數百韆瓦乃至數兆瓦之大,但相對於傳統的電網來說,也隻能算是微電網。光伏電站的此起彼立,無形中形成瞭微電網,其間的協調、管理與控製也是一大挑戰。   上述諸多問題,從電力電子與電力傳動的專業角度來看,涉及主電路拓撲結構、控製電路結構等硬件問題,還有是軟件的控製方法問題,它包括脈寬調製模式、矢量控製、直接轉矩控製、最優控製、智能控製等。本書以PWM 模式為先導,展開討論瞭VVVF變頻中的若乾技術問題、無刷直流電動機驅動控製、矩陣式變換器、異步電動機驅動控製、永磁同步電動機驅動控製、三相軟開關電力變換器、高壓大容量逆變器、電壓型PWM 整流器、有源電力濾波器、光伏並網發電逆變控製器、風力並網發電逆變控製器、微電網/智能電網/智能社區等。   本書涉及的專業基礎理論有電工學、電機學、電力電子學、數學、微機原理、自動控製理論等。書中除瞭基本原理的闡述和推導外,還附有仿真和實驗結果。透過實驗現象,分析問題本質,根據存在問題,提齣解決問題方法。盡量從物理意義上分析有關問題的內涵,理論聯係實際,深入淺齣,內容新穎,反映瞭當前電力電子與電力傳動學科的新成果和新方嚮。許多內容是作者和作者課題組成員長期從事教學與科研工作的成果與心得積纍。   本書內容有一定深度,可作為電氣自動化、特彆是電力電子與電力傳動專業研究生的教材及工程技術人員、研究人員、大專院校教師、高年級本科學生的參考書。通過理論學習和實際訓練,能有效提高獨立分析問題和解決問題的科研工作能力。   本書第5.4節由上海大學宋文祥教授執筆,其餘由陳國呈教授執筆並負責全書統稿和校對工作。在撰寫過程中得到瞭上海交通大學張琛教授,浙江大學賀益康、徐德鴻、趙榮祥、甘德強四位教授,南通大學吳國祥教授,湖南大學黃科元副教授,石油大學趙仁德副教授等的大力協助及常州钜特工業科技有限公司周勤利工程師,顧紅兵高級工程師,上海吉億電機有限公司王得利工程師,上海三菱電梯有限公司馬�遂抗こ淌Φ拇罅χС幀W髡囈鶻璐嘶�會嚮以上各位同行錶示衷心感謝。書中還引用瞭許多前輩及同行專傢、學者的有關內容,除瞭在書中相應處作標注外,也在此嚮所有相關作者緻以誠摯的感謝,此處不再一一列舉。   最後,作為收官之作,本人藉此機會嚮曾經指導和教誨過本人的恩師日本上智大學金東海教授、大阪工業大學榖口勝則教授、已故上海交通大學教授張鍾俊院士緻以衷心的感謝,導師的淵博知識和嚴謹學術風範不僅為作者指明瞭學術方嚮,更熏陶瞭作者求真務實、一絲不苟地追求學術真諦的思想和品格,並為電力電子與電力傳動事業奮鬥一生。   限於作者的學識水平和精力,書中可能存在疏忽和謬誤之處,懇請讀者發現後及時指齣,幫助改正,作者不勝感謝。聯係地址:上海市延長路149號上海大學自動化係14信箱。   上海大學 陳國呈
《電子變換器的設計與應用》 簡介 本書深入剖析瞭現代電力電子變換器的設計原理、關鍵技術及其廣泛的應用前景。全書以嚴謹的學術視角,係統地闡述瞭各類電力電子變換器的工作機製、拓撲結構、控製策略以及性能優化方法。 第一章 緒論 本章首先迴顧瞭電力電子技術的發展曆程,強調瞭其在能源轉換、效率提升和環境可持續性方麵的重要性。接著,概述瞭當前電力電子變換器在可再生能源接入、電動汽車充電、智能電網、工業自動化等領域的關鍵作用,並指齣瞭未來研究的發展方嚮,如高頻化、高功率密度、智能化和集成化。 第二章 基本電力電子器件 詳細介紹瞭構成電力電子變換器的核心器件,包括二極管、晶閘管(SCR)、門極可關斷晶閘管(GTO)、絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)和金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)等。重點分析瞭這些器件的導通和關斷特性、損耗機理、熱管理要求以及驅動電路設計。同時,討論瞭碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)等新型寬禁帶半導體材料在電力電子器件領域的應用潛力,以及其帶來的性能優勢。 第三章 DC-DC變換器 本章是本書的核心內容之一,詳盡講解瞭各種DC-DC變換器的拓撲結構和工作原理。從最基礎的升壓(Boost)、降壓(Buck)、升降壓(Buck-Boost)變換器齣發,逐步深入到更復雜的SEPIC、Cuk、反激(Flyback)、正激(Forward)、推挽(Push-Pull)、半橋(Half-Bridge)和全橋(Full-Bridge)等DC-DC變換器。針對每種拓撲,詳細分析瞭其在不同工作模式下的狀態方程、電壓電流關係、功率流嚮以及關鍵參數的設計計算。此外,還探討瞭非隔離型與隔離型DC-DC變換器的選擇依據、瞬態響應分析、效率提升技術,以及軟開關技術(如零電壓開關ZVS和零電流開關ZCS)在降低開關損耗和提高功率密度方麵的應用。 第四章 DC-AC變換器(逆變器) 本章聚焦於DC-AC變換器,即逆變器的設計與分析。從單相逆變器開始,介紹其基本工作原理、調製策略(如SPWM、PAM)和諧波抑製方法。隨後,深入講解三相逆變器,包括其拓撲結構、六步換相控製、SPWM調製技術在三相係統中的實現,以及多電平逆變器(如NPC、H橋級聯、飛跨電容)的優勢,如減小電壓應力、降低諧波含量、提升輸齣質量。本章還強調瞭逆變器在電機驅動、不間斷電源(UPS)、光伏發電並網等領域的關鍵作用,並討論瞭與電網同步、無功功率補償等高級控製問題。 第五章 AC-AC變換器(交流變流器) 本章探討瞭AC-AC變換器,也稱為交流變流器。主要包括頻率變換器(如Cycloconverter,直接將工頻交流電轉換為低頻交流電)和交流電壓控製器(如AC-AC矩陣變換器,可實現電壓、頻率的直接變換)。詳細分析瞭直接變頻器的拓撲結構、控製方法和應用限製,以及交流變壓器(AC-AC矩陣變換器)的優勢,如無直流環節、高效率、可實現四象限運行等,並展望瞭其在新能源車輛、工業傳動等領域的應用前景。 第六章 變換器的控製策略 本章詳細介紹瞭各類電力電子變換器的控製方法。從基礎的電壓模式控製、電流模式控製,到更高級的滯環控製、PID控製、滑模控製、模型預測控製(MPC)等,深入分析瞭各種控製策略的原理、特點、優缺點以及適用範圍。特彆強調瞭開關頻率、負載變化、器件參數不確定性等因素對控製性能的影響,並介紹瞭如何通過優化控製算法來提高係統的動態響應速度、穩態精度和抗乾擾能力。 第七章 變換器的保護與可靠性 針對電力電子變換器在實際運行中可能遇到的過壓、過流、過溫等故障,本章詳細闡述瞭各種保護措施的設計與實現,包括過流保護、過壓保護、欠壓保護、過溫保護、短路保護等。同時,深入探討瞭提高變換器可靠性的重要性,包括元器件的選擇與選型、PCB布局設計、散熱設計、絕緣設計以及係統級的冗餘設計等,旨在確保電力電子設備在各種工況下的安全穩定運行。 第八章 變換器的電磁兼容性(EMC)設計 電磁兼容性是電力電子設備成功應用的關鍵因素之一。本章係統地介紹瞭電力電子變換器産生的電磁乾擾(EMI)源,以及抑製EMI的常用方法,包括濾波技術(輸入濾波、輸齣濾波、共模濾波)、屏蔽技術、接地技術以及PCB布局布綫優化等。同時,也闡述瞭變換器對外部電磁乾擾的抗擾性設計,以確保設備在復雜電磁環境下正常工作。 第九章 變換器的高級應用與發展趨勢 本章將前幾章的理論知識應用於實際場景。詳細分析瞭變換器在可再生能源發電係統(如光伏逆變器、風力發電機變流器)、電動汽車動力係統(如車載充電器、電機控製器)、智能電網(如柔性直流輸電、微電網管理)、高功率密度電源、LED照明驅動等領域的具體設計要求和技術挑戰。最後,對電力電子變換器的未來發展趨勢進行瞭展望,包括模塊化設計、集成化技術、智能化控製、通信與能量管理的融閤,以及在新能源、電動交通、工業升級等領域的新機遇。 本書特點: 係統性強: 從基礎器件到復雜拓撲,從控製原理到應用實例,構建瞭完整的理論框架。 深度分析: 對各類變換器的數學模型、工作模式、參數設計進行瞭深入的推導和計算。 實踐導嚮: 結閤實際工程應用,強調瞭設計、保護、EMC等關鍵環節。 前沿技術: 引入瞭新型半導體材料、軟開關技術、先進控製策略等最新研究成果。 語言嚴謹: 采用規範的術語和清晰的錶述,適閤專業研究人員、工程技術人員及高年級本科生、研究生閱讀。 本書旨在為讀者提供紮實的理論基礎和豐富的實踐指導,助力其在電力電子領域的設計、研發和創新工作。

用戶評價

評分

哇,拿到這本《PWM模式與電力電子變換技術》的時候,我就被它厚實的封麵和沉甸甸的分量給震撼瞭。翻開第一頁,一股濃鬱的學術氣息撲麵而來,紙張的質感也相當不錯,摸起來手感溫潤,讓人忍不住想在上麵留下些許筆記。我平時對電子技術一直抱有濃厚的興趣,尤其是在學習過程中,總是感覺電力電子這個領域像是隱藏在迷霧中的寶藏,充滿瞭未知和挑戰。而PWM(脈衝寬度調製)又是這個領域中至關重要的一個技術,它就像是電力電子的“靈魂”,控製著能量的流動,決定著變換器的性能。這本書的標題精準地抓住瞭我的痛點,感覺它一定能為我揭開PWM的神秘麵紗,讓我對各種電力電子變換器的工作原理有一個更深入、更係統的理解。我特彆期待書中能夠詳細講解不同PWM控製策略的優缺點,以及它們在實際應用中是如何選擇和實現的。例如,傳統的SVPWM(空間矢量脈寬調製)和DPWM(動態脈寬調製)在驅動三相逆變器時,各自有什麼樣的優勢和適用場景?會不會涉及一些先進的控製算法,比如模型預測控製(MPC)在PWM應用中的潛力?書中能否通過大量的圖示和詳細的公式推導,將抽象的理論概念具象化,讓我這個非理論齣身的工程師也能輕鬆理解?我渴望能從書中找到那些能夠指導我實際設計和調試的寶貴經驗,而不是僅僅停留在理論層麵。畢竟,理論聯係實際是學習的終極目標,而這本厚重的書籍,在我看來,似乎承載著實現這一目標的希望。我甚至在暢想,書中會不會有一些案例分析,展示如何通過優化PWM參數來提高變換器的效率、降低諧波失真,甚至改善係統的動態響應速度。我希望這本書不僅僅是知識的堆砌,更能成為我解決實際工程問題時的得力助手。

評分

這次偶然的機會接觸到《PWM模式與電力電子變換技術》,說實話,它的內容遠超我的預期。我一直覺得電力電子這個領域,就像是一門精密的手藝,需要對各種元器件的特性瞭如指掌,更需要對控製策略的深刻理解。而PWM,無疑是這門手藝中最核心的技法之一。這本書的書名就直擊瞭我學習的痛點,我希望它能為我係統地梳理PWM在不同電力電子變換器中的應用。我尤其關注書中關於如何選擇閤適的PWM模式來滿足特定的應用需求。比如,在需要高效率的場閤,哪種PWM模式能最大限度地減少開關損耗?在需要低諧波失真的場閤,又該如何選擇?書中會不會詳細講解各種PWM調製技術的實現細節,例如如何生成不同占空比的PWM信號,以及如何處理死區時間等問題?我還希望書中能對一些常見的電力電子變換器拓撲結構進行深入剖析,比如DC-DC變換器(Buck、Boost、Buck-Boost)、DC-AC變換器(單相逆變器、三相逆變器)以及AC-DC變換器(整流器)。在解釋這些變換器的同時,如何巧妙地引入PWM控製,從而實現電壓、電流的調節,這是我最期待的部分。我希望書中能提供一些實際的電路設計案例,例如如何根據給定的輸入輸齣要求,設計一個具有特定PWM控製策略的DC-DC變換器。我期待這本書能給我帶來一種“豁然開朗”的感覺,讓我對電力電子變換技術有一個更全麵、更深入的認知,並能將這些知識應用到我的實際項目開發中。

評分

當我第一次看到《PWM模式與電力電子變換技術》這本書的時候,我就被它濃厚的學術氛圍所吸引。作為一個對電力電子領域充滿好奇的探索者,我一直在尋找一本能夠係統性地闡述PWM技術以及其在各種變換器中應用的權威著作。這本書的標題,正是我所期盼的。我希望書中能夠清晰地介紹PWM的基本原理,包括其産生方式、占空比的控製機製,以及如何通過改變占空比來實現對輸齣電壓或電流的精確調節。此外,我非常期待書中能夠深入探討各種先進的PWM調製技術,例如,載波型PWM、空間矢量PWM(SVPWM)、滯環PWM以及模型預測控製(MPC)在PWM實現中的應用。每種技術在效率、諧波抑製、動態響應等方麵有哪些優劣勢?在不同的電力電子拓撲結構中,例如DC-DC變換器(Buck, Boost, Buck-Boost)、DC-AC逆變器(單相, 三相)以及AC-DC變換器(整流器)中,PWM技術是如何被應用的?我渴望從中獲得詳盡的數學推導和直觀的圖形解釋,以便更好地理解復雜的概念。更重要的是,我希望這本書能提供一些實用的設計指南和案例分析,例如如何根據具體應用需求選擇閤適的PWM模式,以及如何進行PWM控製器的設計和參數優化,從而提高變換器的整體性能。

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這本書《PWM模式與電力電子變換技術》的齣現,對我來說,無疑是雪中送炭。我一直對電力電子的轉化機製感到著迷,尤其是PWM技術,它就像是控製電能流動的“神經中樞”。我期望這本書能為我係統地梳理PWM在各種電力電子變換器中的應用,並且提供一些深入的理論分析。我特彆想瞭解,不同PWM調製方式,比如傳統的三角波載波PWM,以及更先進的空間矢量PWM(SVPWM),它們在原理和性能上究竟有何區彆?在實際的電機驅動、電源設計中,應該如何選擇最適閤的PWM模式?書中是否會提供詳細的公式推導,讓我能夠理解PWM信號是如何影響變換器的輸齣波形,以及如何通過調整PWM參數來優化輸齣電壓、電流的精度和穩定性?我希望書中能夠包含大量的圖示,比如各種PWM信號的波形,以及它們在變換器中的作用示意圖,這樣能夠幫助我更好地理解抽象的理論。另外,我還希望能從書中學習到如何設計PWM控製器,包括模擬和數字PWM控製器,以及如何進行死區時間控製、軟啓動等關鍵技術的實現。這本書,對我來說,不僅僅是一本技術讀物,更是一本能夠指導我實際操作的“秘籍”。

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說實話,我拿到這本《PWM模式與電力電子變換技術》的時候,內心是懷揣著一絲忐忑的。畢竟,“電力電子變換技術”這個詞聽起來就充滿瞭復雜的數學模型和深奧的物理原理,我擔心自己難以駕馭。但是,當我翻開書頁,看到作者在序言中提到,這本書旨在為讀者構建一個清晰、係統化的知識體係時,我的信心又被點燃瞭。我一直覺得,學習電力電子的關鍵在於理解能量如何在不同拓撲結構之間進行轉換,而PWM技術則是實現這種轉換的“魔術師”。這本書如果能把我從各種變換器(比如Buck、Boost、Buck-Boost、Flyback、Forward、Half-bridge、Full-bridge等)的基本工作原理講透,並且解釋清楚PWM信號是如何精確控製這些變換器中的開關器件(MOSFET、IGBT等)導通和關斷的,那將對我幫助巨大。我特彆希望能看到書中對各種PWM調製技術,如載波型PWM(如三角波載波PWM、鋸齒波載波PWM)和無載波PWM(如SVPWM)的詳細對比和分析。它們在實現方式、性能指標(如諧波含量、開關損耗、動態響應)上有什麼本質的區彆?在實際應用中,選擇哪種PWM模式會更具優勢?我期望書中能提供一些直觀的波形圖和仿真結果,來輔助說明這些理論。另外,對於如何設計閤適的PWM控製器,比如數字PWM控製器和模擬PWM控製器,書中是否會有相關的設計指南或注意事項?我希望這本書能讓我不僅知其然,更能知其所以然,從而在未來的設計中更加得心應手,避免走彎路。

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當我拿到《PWM模式與電力電子變換技術》這本書時,我立刻被其嚴謹的編排和豐富的目錄所吸引。作為一個在電力電子領域摸爬滾打多年的工程師,我深知PWM技術在現代電力電子係統中的核心地位。這本書的標題,直接切中瞭我的需求,我渴望通過這本書,將我零散的知識體係化,形成一個更加牢固的理論基礎。我特彆希望書中能對不同類型的PWM調製技術進行細緻的比較和分析,例如,傳統的三角波載波PWM、正弦波PWM,以及更先進的空間矢量PWM(SVPWM)和滯環控製PWM。每種技術在實現方式、控製精度、諧波特性以及開關損耗方麵有哪些優劣勢?在麵對不同的應用場景,比如電動汽車驅動、新能源發電並網、開關電源設計時,如何選擇最閤適的PWM策略?我期待書中能提供詳實的數學推導,清晰地展現PWM信號與變換器輸齣之間嚴謹的數學關係,並輔以大量的波形圖和示意圖,讓抽象的理論變得觸手可及。此外,我還希望書中能涵蓋PWM在各種典型電力電子變換器拓撲中的應用,如Buck、Boost、Buck-Boost、Flyback、Forward、Half-Bridge、Full-Bridge逆變器等,並且重點講解如何通過調整PWM參數來優化變換器的性能,例如提高效率、降低EMI、改善動態響應。這本書,在我看來,不僅僅是一本技術手冊,更是一本能夠幫助我不斷提升設計能力的“寶典”。

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這本書《PWM模式與電力電子變換技術》的封麵就散發著一種專業的氣息,讓我迫不及待地想一探究竟。我一直覺得,電力電子領域最迷人的地方,就在於它如何通過巧妙的控製,將電能進行高效的轉換。而PWM,無疑是實現這一切的關鍵。我希望這本書能為我打開一扇通往PWM世界的大門,讓我係統地瞭解它的各種模式和應用。我對書中關於不同PWM調製技術的原理和實現方式非常感興趣,例如,載波型PWM和無載波PWM在原理上有什麼區彆?它們在實際應用中各有何優勢和局限性?我尤其期待書中能詳細講解空間矢量脈寬調製(SVPWM)的原理,以及它在三相逆變器控製中的重要性。此外,我還希望能從書中學習到如何根據具體的應用需求,選擇閤適的PWM模式,並對其參數進行優化。例如,在設計一個高效率的開關電源時,應該如何選擇PWM模式?在設計一個低諧波的逆變器時,又該如何進行PWM控製?我希望書中能提供一些實際的設計案例和仿真分析,通過具體的電路和波形圖,來展示PWM技術在電力電子變換器中的應用效果。這本書,對我來說,將是一次深入學習電力電子變換技術,特彆是PWM控製的絕佳機會。

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當我拿到《PWM模式與電力電子變換技術》這本書時,我的第一反應是它的厚重和內容豐富。作為一名在電力電子領域深耕多年的工程師,我深知PWM技術在現代電力電子係統中的核心作用。這本書的標題,精準地命中瞭我的學習需求。我希望書中能夠詳細闡述各種PWM調製策略的原理、特點以及它們在不同電力電子變換器中的應用。例如,我非常希望書中能夠深入講解空間矢量脈寬調製(SVPWM)的原理,以及它在三相逆變器控製中的優勢。同時,我也期待書中能夠對比分析不同PWM模式在效率、諧波含量、動態響應等方麵的性能差異,以便我能更好地根據實際需求進行選擇。更重要的是,我希望書中能夠提供詳實的數學推導,清晰地展現PWM信號與變換器輸齣之間的數學關係,並輔以大量的波形圖、電路圖和仿真結果,幫助我理解復雜的理論。此外,我希望書中能涵蓋PWM控製器的設計方法,包括模擬和數字控製器,以及死區時間控製、軟啓動等關鍵技術的實現細節。這本書,對我而言,不僅僅是一本知識的匯集,更是一份能夠指導我提升設計能力的寶貴財富。

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翻開《PWM模式與電力電子變換技術》這本書,首先映入眼簾的是那份沉甸甸的學術氣息,它傳遞給我一種嚴謹與專業的信號。我一直對電力電子變換技術懷有極大的熱情,尤其對PWM(脈衝寬度調製)這種控製技術充滿瞭好奇。本書的標題,直擊我想要深入瞭解的核心——PWM模式及其在電力電子變換中的應用。我期望書中能夠詳細闡述各種PWM調製技術的原理,如載波型PWM(三角波、鋸齒波)以及無載波PWM(如SVPWM)。更重要的是,我希望書中能夠深入分析這些PWM模式在不同電力電子變換器拓撲結構中的具體應用,例如DC-DC變換器(Buck, Boost, Buck-Boost)、DC-AC逆變器(單相, 三相)以及AC-DC變換器。在理解基本原理的基礎上,我更希望書中能提供一些關於如何優化PWM參數以提高變換器效率、降低諧波失真、改善動態響應的指導。例如,如何通過調整PWM的占空比、頻率以及死區時間來達到最佳的係統性能?書中是否會包含實際的設計案例和仿真分析,通過圖示和數據來驗證理論的有效性?我期待這本書能夠為我構建一個完整、係統的PWM控製知識體係,讓我能更好地理解和設計各種電力電子設備,並在實際工作中少走彎路。

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這本書《PWM模式與電力電子變換技術》給我的第一印象是它的專業性和實用性。我之前接觸過一些電力電子方麵的資料,但總感覺缺乏一個清晰的脈絡,尤其是在PWM控製方麵,各種術語和技術層齣不窮,讓人應接不暇。這本書的標題很吸引我,它精準地指齣瞭我想要學習的核心內容。我希望書中能夠詳細講解PWM的基本原理,包括其産生方式、占空比的意義以及如何通過改變占空比來實現對輸齣電壓或電流的控製。我還期待書中能夠深入探討各種PWM調製技術,比如載波調製、空間矢量調製等,並分析它們在不同電力電子變換器中的適用性。例如,在三相逆變器中,SVPWM相比於傳統的PWM有哪些優勢?在DC-DC變換器中,如何選擇最適閤的PWM模式以提高效率和減小紋波?我特彆希望書中能夠包含大量的實例和仿真分析,通過圖錶和公式推導,清晰地展示PWM信號是如何影響變換器的輸齣特性的。同時,我也希望能從中學習到如何設計和實現PWM控製電路,包括數字PWM控製器和模擬PWM控製器的設計方法,以及如何進行死區時間控製、軟啓動等關鍵技術的實現。我希望這本書能夠成為我解決實際工程問題的有力工具,幫助我更好地理解和設計各種電力電子設備。

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非常滿意的一次購物

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用起來挺不錯,下次還會光臨!

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很好

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好書,專業,準備仔細研究研究。

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書很好

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好書,推薦,就是書太少,買瞭幾本就沒瞭

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