电力电子技术-电力电子核心技术与工程应用
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更新日期: 2025-07-26

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本课程系统讲解电力电子技术,涵盖核心器件、四大变换电路(整流、逆变、直流-直流、交流-交流)及PWM控制、软开关等关键技术,并探讨器件应用共性与实际工程应用。课程注重理论与实践结合,旨在培养学生分析和设计电力电子系统的能力。

视频课程目录:
1. 绪论
2. 电力电子器件
3. 整流电路
4. 逆变电路
5. 直流-直流变流电路
6. 交流-交流变换电路
7. PWM控制技术
8. 软开关技术
9. 电力电子器件应用的共性问题
10. 电力电子技术的应用
11. 课程实验




├─{01}--绪论
│ (1.1)--第1章绪论.pdf
│ [1.1]--绪论.mp4

├─{02}--电力电子器件
│ │ (2.7)--第2章电力电子器件.pdf
│ │ [2.1]--电力电子器件概述.mp4
│ │ [2.2]--2.2不可控器件——电力二极管.mp4
│ │ [2.3]--2.3半控型器件——晶闸管.mp4
│ │ [2.5]--2.5其他新型电力电子器件.mp4
│ │ [2.6]--2.6功率模块与功率集成电路.mp4
│ │
│ └─{04}--典型全控型器件
│ [2.4.1]--2.4.1门极可关断晶闸管.mp4
│ [2.4.2]--2.4.2电力晶体管.mp4
│ [2.4.3]--2.4.3电力场效应管.mp4
│ [2.4.4]--2.4.4绝缘栅双极晶体管.mp4

├─{03}--整流电路
│ │ (3.8)--第3章整流电路.pdf
│ │ [3.3]--3.3变压器漏感对整流电路的影响.mp4
│ │ [3.4]--3.4电容滤波的不可控整流电路.mp4
│ │
│ ├─{01}--单相可控整流电路
│ │ │ #3.1.1#--图文.pdf
│ │ │ [3.1.1]--3.1.1单相半波可控整流电路.mp4
│ │ │ [3.1.3]--3.1.3单相全波可控整流电路.mp4
│ │ │ [3.1.4]--3.1.4单相桥式半控整流电路.mp4
│ │ │
│ │ └─{02}--单相桥式全控整流电路
│ │ [3.1.2.1]--3.1.2.1单相桥式全控整流电路-电阻负载.mp4
│ │ [3.1.2.2]--3.1.2.2单相桥式全控整流电路-阻感负载.mp4
│ │ [3.1.2.3]--3.1.2.3单相桥式全控整流电路-反电动势负载.mp4
│ │
│ ├─{02}--三相可控整流电路
│ │ [3.2.1]--3.2.1三相半波可控整流电路(1).mp4
│ │ [3.2.2.1]--相控整流电路设计实例.mp4
│ │ [3.2.2.2]--3.2.2三相桥式全控整流电路.mp4
│ │
│ ├─{05}--整流电路的谐波和功率因数
│ │ [3.5.1]--3.5.1谐波和无功功率分析基础.mp4
│ │ [3.5.2]--3.5.2带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析.mp4
│ │ [3.5.3]--3.5.3电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析.mp4
│ │ [3.5.4]--3.5.4整流输出电压和电流的谐波分析.mp4
│ │
│ ├─{06}--大功率可控整流电路
│ │ [3.6.1]--3.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路.mp4
│ │ [3.6.2]--3.6.2多重化整流电路.mp4
│ │
│ └─{07}--整流电路的有源逆变工作状态
│ [3.7.2]--3.7.2三相桥整流电路的有源逆变工作状态.mp4
│ [3.7.3]--3.7.3逆变失败与最小逆变角的限制.mp4

├─{04}--逆变电路
│ │ (4.5)--第4章逆变电路.pdf
│ │ [4.1]--4.1换流方式.mp4
│ │ [4.4]--4.4多重逆变电路和多电平逆变电路.mp4
│ │
│ ├─{02}--电压型逆变电路
│ │ [4.2.1]--4.2.1单相电压型逆变电路.mp4
│ │ [4.2.2]--4.2.2三相电压型逆变电路.mp4
│ │
│ └─{03}--电流型逆变电路
│ [4.3.1]--4.3.1单相电流型逆变电路.mp4
│ [4.3.2]--4.3.2三相电流型逆变电路.mp4

├─{05}--直流—直流变流电路
│ │ (5.4)--第5章直流斩波电路.pdf
│ │ [5.2]--5.2复合斩波电路和多相多重斩波电路.mp4
│ │
│ ├─{01}--基本斩波电路
│ │ [5.1.1]--5.1.1降压斩波电路.mp4
│ │ [5.1.2]--5.1.2升压斩波电路.mp4
│ │ [5.1.3]--5.1.3升降压斩波电路和Cuk斩波电路.mp4
│ │ [5.1.4]--5.1.4Sepic斩波电路和Zeta斩波电路.mp4
│ │
│ └─{03}--带隔离的直流—直流变换电路
│ [5.3.1]--5.3.1正激电路和反激电路.mp4
│ [5.3.2]--5.3.2半桥电路、全桥电路、推挽电路、全波整流和全桥整流.mp4

├─{06}--交流—交流变换电路
│ │ (6.5)--第6章交-交变频电路.pdf
│ │ [6.2]--6.2其他交流电力控制电路.mp4
│ │ [6.4]--6.4矩阵式变频电路.mp4
│ │
│ ├─{01}--交流调压电路
│ │ │ [6.1.2]--6.1.2三相交流调压电路.mp4
│ │ │
│ │ └─{01}--单相交流调压电路
│ │ [6.1.1.1]--6.1.1.1单相交流调压电路电阻负载.mp4
│ │
│ └─{03}--交—交变频电路
│ [6.3.1]--6.3.1单相交-交变频电路.mp4
│ [6.3.2]--6.3.2三相交-交变频电路.mp4

├─{07}--PWM控制技术
│ │ (7.5)--第7章脉宽调(PWM)技术.pdf
│ │ [7.1]--7.1PWM控制的基础原理.mp4
│ │ [7.3]--7.3PWM跟总控制技术.mp4
│ │ [7.4]--7.4PWM整流电路及其控制方法.mp4
│ │
│ └─{02}--PWM逆变电路及其控制方法
│ [7.2.1]--7.2.1计算法和调制法.mp4
│ [7.2.2]--7.2.2异步调制和同步调制.mp4
│ [7.2.3]--7.2.3规则采样法(2).mp4
│ [7.2.4]--7.2.4PWM逆变电路的谐波分析.mp4
│ [7.2.5]--7.2.5提高直流电压利用率和减小开关次数.mp4
│ [7.2.6]--7.2.6空间矢量PWM控制.mp4
│ [7.2.7]--7.2.7PWM逆变电路的多重化.mp4

├─{08}--软开关技术
│ │ (8.4)--第8章软开关技术.pdf
│ │ [8.1]--8.1软开关的基本概念.mp4
│ │ [8.2]--8.2软开关电路的分类.mp4
│ │
│ └─{03}--典型的开关电源
│ [8.3.1]--8.3.1零电压开关谐振电路.mp4
│ [8.3.2]--8.3.2谐振直流环.mp4
│ [8.3.3]--8.3.3移相全桥型零电压开关PWM电路.mp4
│ [8.3.4]--8.3.4零电压转换PWM电路.mp4

├─{09}--电力电子器件应用的共性问题
│ │ [9.2]--9.2电力电子器件的保护.mp4
│ │ [9.3]--9.3电力电子器件的串联和并联使用.mp4
│ │
│ └─{01}--电力电子器件的驱动
│ [9.1.1]--9.1.1电力电子驱动电路概述.mp4
│ [9.1.2]--9.1.2晶闸管的触发电路.mp4
│ [9.1.3]--9.1.3典型全控型器件的驱动电路.mp4

├─{10}--电力电子技术的应用
│ (10.5)--第10章电力电子电路技术的应用.pdf
│ [10.1]--10.1晶闸管直流电动机系统.mp4
│ [10.2]--10.2变频器和交流调速系统.mp4
│ [10.3]--10.3不间断电源.mp4
│ [10.4]--10.4开关电源.mp4

└─{11}--课程实验
(11.1)--单相半波可控整流电路实验指导.doc
(11.2)--实验一:单相桥式全控整流电路实验.doc
[11.1]--单相半波相控整流电路实验.mp4


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