电力电子学习难

这是电子行业的专业基础课,用心学习不难

电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息电子技术。电力电子技术是应用于电力领域的电子技术。具体的说,就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。所用的电力电子器件均用半导体制成,故也称为电力半导体器件。电力电子技术所变换的“电力”,功率可以大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下。信息电子技术主要用于信息处理,而电力电子技术则主要用于电力变换。

电力电子涉及由半导体开关启动装置进行电源的控制与转换领域。半导体整流控制、半导体硅整的小型化等的出现,产生一个新的电力电子应用领域。半导体硅整流、汞弧整流器应用于控制电源,但是这样的整流回路只是工业电子的一部分,对于汞弧整流器应用范围而言是有局限的。半导体硅整流的应用涉及很多领域,如汽车、电站、航空电子、高频变频器等。

什么是电力电子技术

电力电子技术分为电力电子器件制造技术和变流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。

现已成为现代电气工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养该专业人才中占有重要地位。

电力电子学(Power Electronics)这一名称是在上世纪60年代出现的。1974年,美国的W.Newell用一个倒三角形(如图)对电力电子学进行了描述,认为它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而形成的。这一观点被全世界普遍接受。“电力电子学”和“电力电子技术”是分别从学术和工程技术2个不同的角度来称呼的。

一般认为,电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为标志的,电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管和晶闸管变流技术的发展而确立的。此前就已经有用于电力变换的电子技术,所以晶闸管出现前的时期可称为电力电子技术的史前或黎明时期。70年代后期以门极可关断晶闸管(GTO),电力双极型晶体管(BJT),电力场效应管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件全

速发展(全控型器件的特点是通过对门极既栅极或基极的控制既可以使其开通又可以使其关断)。使电力电子技术的面貌焕然一新进入了新的发展阶段。80年代后

期,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT

可看作MOSFET和BJT的复合)为代表的复合型器件集驱动功率小,开关速度快,通态压降小,载流能力大于一身,性能优越使之成为现代电力电子技术的主

导器件。为了使电力电子装置的结构紧凑,体积减小,常常把若干个电力电子器件及必要的辅助器件做成模块的形式,后来又把驱动,控制,保护电路和功率器件集成在一起,构成功率集成电路(PIC)。目前PIC的功率都还较小但这代表了电力电子技术发展的一个重要方向。

利用电力电子器件实现工业规模电能变换的技术,有时也称为功率电子技术。一般情况下,它是将一种形式的工业电能转换成另一种形式的工业电能。例如,将交流电能变换成直流电能或将直流电能变换成交流电能;将工频电源变换为设备所需频率的电源;在正常交流电源中断时,用逆变器(见电力变流器)将蓄电池的直流电能变换成工频交流电能。应用电力电子技术还能实现非电能与电能之间的转换。例如,利用太阳电池将太阳辐射能转换成电能。与电子技术不同,电力电子技术变换的电能是作为能源而不是作为信息传感的载体。因此人们关注的是所能转换的电功率。

电力电子技术是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科。因它本身是大功率的电技术,又大多是为应用强电的工业服务的,故常将它归属于电工类。电力电子技术的内容主要包括电力电子器件、电力电子电路和电力电子装置及其系统。电力电子器件以半导体为基本材料,最常用的材料为单晶硅;它的理论基础为半导体物理学;

它的工艺技术为半导体器件工艺。近代新型电力电子器件中大量应用了微电子学的技术。电力电子电路吸收了电子学的理论基础,根据器件的特点和电能转换的要

求,又开发出许多电能转换电路。这些电路中还包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及外围电路。利用这些电路,根据应用对象的不

同,组成了各种用途的整机,称为电力电子装置。这些装置常与负载、配套设备等组成一个系统。电子学、电工学、自动控制、信号检测处理等技术常在这些装置及其系统中大量应用。

电力电子技术难不难

电力电子技术的基础是电力电子器件,核心是变流技术,要想真正的学好电力电子技术仅仅停留在一本教材上市远远不够的,电力电子器件要想研究明白就要涉及到材料学,变流技术的基础是电路,模拟电子,数字电子,这些都是基础,只有学好基础,才能学号电力电子。而且电力电子技术的发展是很快的,1957年电力电子技术开始到现在才50多年,发展之迅速可想而知,这是一门与时俱进的学科,比较难

电力电子学电力电子学了什么用啊

电力电子学了什么用啊

电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。

电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。

现已成为现代电气 工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养该专业人才中占有重要地位。

由于我国常规能源资源的有限性和环保的巨大压力,能源建设必须走节电和开发利用可再生能源之路,这就决定了在今后相当长的一段时期内,我国国民经济的发展和巨大的用户市场对电力电子与电力传动应用技术具有巨大的、持久的需求.

在电气工程专业中电力电子方向比较好的学校哪些

第一档:

西安交通大学,在中国,王兆安是电力电子方面的顶级专家,是中国的Fred.Lee、、、 陈伯时是控制方面的专家。西安交通大学的杨旭,刘进军,卓放这三位老师的课题组不错,如果你有幸考上可以考虑。

浙江大学,浙大有个中国唯一一个国家级电子电力实验室而且浙江大学电力电子的师资是全国最好的,著名教授有很多,我知道的就有何湘宁,徐德鸿,汪槱生。你要是有机会去浙江大学念电力电子都不用犹豫。

清华大学 ,我感觉清华在研究电力电子方向的老师好像不太多,在我自己的研究方向上,清华大学我只见过赵争鸣老师的文章。可能是因为学校的规模本来就不大,而且国内高校普遍更偏向强电的缘故。但是抛开这些不谈,清华大学这四个字就有足够的吸引力。

第二档:

华南理工大学,

南京航空航天大学,这个想重点说一说呀。

南航电力电子的实力想必大家早有所耳闻,南航电力电子仍是报考性价比非常高的。本科生还是不太清楚,不过要是考研的话,真的很推荐南航。原因如下:

1.首先,南航电路专业课与其他院校想比是比较简单的,相信考过来的同学都是有体会的,考南航你考了350,考东南上交也许你只能考330多分。

2.其次最最重要的一条,考南航电力电子你如果发挥失常,仅考了320分,不管你是不是211,你都可以有学上,还你可以读电力系统和电机电器这两个专业,这三个专业的导师都是一样的。

3.目前几乎所有高校对非211学生都有歧视,复试评分的时候,老师也会有意无意的给211考生助力。这是不争的事实,这是为4年前大家的付出和这4年里大家受到的教育水平,接触到的教学资源在打分。

4.南航电力电子学科的实力很强,但困于南航学校总体实力的制约,几乎没有985院校的考生委身报考,这个在复试名单上可以证明。所以你复试的时候不会遇到一些非常强有力的对手.如果你考东南,上交等985名校.复试时会更加让你丧失自信.这是事实,即使你嘴上不承认。

5.读电力电子研究生,一定要选择在行业内部获得认可的学校,南航电气牛人无数,很受行业的认可。所以,你320考上了(可能是电力系统或电机电器),本科还不是211,出来还不愁出路,你凭什么不高兴啊???

华中科技大学的康勇,段善旭,胡家兵老师的组也挺好的,师资什么的也不错。

第三挡:

合肥工业大学,中国矿业大学这二所学校分数除个别年份较高外,一般都比较低,试题难度不是太大 。

注:西安交通大学,清华大学,华中科技大学,浙江大学是“电力四大名校”,电气类学科都很强,论电力电子专业,浙大和西安交 大最好,此外南航和华南理工科技产出量很好,而且地理位置优良,南航的航空电源国内首屈一指,华南理工在珠三角就业前景极佳. 矿大和合工大电力电子是国家重点学科,偏重于电力拖动控制系统。还有啊,北京交通大学、合肥工业大学、华南理工大学、湖南大学、东南大学、中国矿业大学等也还不错,这就要看个人能力和爱好取向了~

发布于 10 个月前

70添加评论

羊毛毛嘿 • 北京科技大学

一只喜欢杨洋的研究生

孟潇潇 , 陈凯KKK …点赞。

应该是浙大的电力电子最好吧。

清华的电气整体最好,电力电子好像是几个方向中最弱的一个。

电气的四大名校:清华, 浙大 ,华中科大 ,西交大。

浙大应该是实力最好的,中国矿业大学的电力电子传动也不错。

电力电子学了什么用啊、电力电子学,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

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