近代交流调速

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出版者:冶金工业出版社
作者:佟纯厚 编
出品人:
页数:228
译者:
出版时间:1995-01
价格:25.00元
装帧:平装
isbn号码:9787502416256
丛书系列:
图书标签:
  • 交流调速
  • 电机控制
  • 电力电子
  • 电气工程
  • 自动化
  • 变频器
  • 调速技术
  • 电力传动
  • 工业控制
  • 电机驱动
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具体描述

本书的绪论中丰富了近代交流调速发展方向综述内容;第一章变频调速一般基础,增加了变频器的换流方式和变压方式;第二章交-直-交电压型变频器,加强了换流参数的分析与计算;第三章交-直-交电流型变频器,充实了换流过程的深入分析;第四章电流型变频器的多重化技术,重点放在二重化技术分析;第五间PWM速变器,增强了脉宽调制新技术和微机控制技术的分析讨论;第六章交-交变频器进行了全面改编;第七章导步电动机的动态数学模型及适量控制,把第一版的绕线型异步电动机的矩阵方程和坐标变换的内容与异步电动机的矢量控制结合在一起进行分析与讨论;第八章同步电动机矢量控制系统为新增内容;第九章典型变频调速系统主电路参数计算与设计是新增内容,以种于对几种典型变频器系统加深理解,并为课程设计和毕业设计提供指导参考。

作者简介

目录信息

目录
绪论
第一章 变频调速的一般基础
第一节 变频调速原则及其机械特性
第二节 变频器的工作原理
第三节 逆变器的换流方式
第四节 变频器的变压方式
第五节 变频调速时的传递函数
第二章 交一直-交电压型变频调速系统
第一节 概述
第二节 串联电感式电压型逆变器
第三节 带辅助晶闸管换流的电压型逆变器
第四节 电压型变频调速系统
第五节 应用举例
第三章 交一直-交电流型晶闸管变频调速系统
第一节 串联二极管式电流型逆变器
第二节 电流型逆变器主电路元件选择
第三节 电流型逆变器在应用中的几个问题
第四节 电流型逆变器的特点及应用
第五节 转速开环、U/f恒定的交一直一交电流型变频调速系统
第六节 转差频率控制的交-直-交电流型变频调速系统
第四章 电流型变频器的多重化技术
第一节 转矩脉动与电流谐波的关系
第二节 多重化技术的组成方式
第三节 多重化输出电流的分析方法
第四节 直接输出型多重化方式的谐波分析
第五节 变压器耦合输出型多重化方式的谐波分析
第五章 PWM逆变器
第一节 PWM逆变器的基本工作原理及其发展趋向
第二节 脉宽调制技术
第三节 PWM交流调速
第四节 PWM逆变器的微机控制
第六章 交-交变频器
第一节 交-交变频器的工作原理与分类
第二节 交-交变频器的主电路
第三节 交-交变频器的环流处理方式
第四节 交-交变频器的触发控制
第五节 交-交变频调速系统
第七章 异步电动机的动态数学模型及矢量控制
第一节 A、B、C坐标系统异步电动机的动态数学模型
第二节 空间矢量的概念
第三节 异步电动机的空间矢量方程式
第四节 空间矢量分解为x,y分量
第五节 坐标变换及坐标变换电路
第六节 异步电动机的矢量控制
第七节 异步电动机矢量控制系统举例
第八章 同步电动机矢量控制系统
第一节 同步电动机矢量控制的基本原理
第二节 控制系统的主要单元
第三节 速度调节与电流调节
第四节 转子励磁控制系统与气隙磁链控制
第五节 同步电动机矢量控制系统简图与起制动工作简介
第九章 典型变频调速系统主电路参数计算与设计
第一节 电流型变频器主电路参数计算与设计
第二节 带有辅助晶闸管换流的电压型变频器主电路设计
第三节 晶体管PWM变频器主电路参数计算与选择
主要参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这套书绝对是电力电子领域的里程碑式的作品,特别是对于那些深耕于电机驱动和交流调速技术的工程师和研究人员来说,简直就是一本“宝典”。作者的叙述方式极为严谨,从最基础的电机原理入手,层层递进,将复杂的电力电子变换器结构和控制策略剖析得淋漓尽致。我特别欣赏其中对于开关器件选型和散热设计的深入探讨,这在很多理论书籍中往往是一笔带过,但这本书却把它当作核心内容来详述,对于实际工程应用来说,这一点至关重要。书中大量的图表和仿真结果,使得抽象的数学模型变得可视化,极大地降低了理解难度。比如,在阐述磁场定向控制(FOC)时,不仅给出了理论推导,还结合了具体应用案例,展示了如何优化电流环和速度环的参数,以达到最佳的动态响应和稳态精度。整本书的结构清晰,逻辑性极强,即便是初次接触该领域的读者,也能通过跟随作者的思路逐步建立起完整的知识体系。读完后,感觉自己对交流电机驱动的理解达到了一个新的高度,能够更自信地去设计和调试高性能的变频器系统。

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读完这本关于现代电力系统分析的专著,我最大的感受是作者的知识广度与深度令人叹为观止。它不仅仅停留在传统的电力系统潮流计算和故障分析层面,更是大胆地将最新的智能电网技术、柔性直流输电(HVDC)以及大规模可再生能源并网的复杂问题纳入了探讨范围。书中的某些章节,比如关于电力系统暂态稳定性的分析,采用了非常先进的数值方法,这对于电力系统规划和运行人员来说,是极其宝贵的参考资料。我尤其喜欢作者在描述不同控制算法时,那种不动声色的自信和对细节的把控。例如,在讨论等效电路建模时,作者没有使用过于花哨的语言,而是通过精妙的数学语言构建出与实际物理现象高度吻合的模型,这些模型在进行大规模系统仿真时表现出了极高的准确性。对于希望站在电力系统前沿的专业人士来说,这本书无疑提供了坚实的理论基础和前瞻性的视野。它不是那种读完就束之高阁的参考书,而是需要反复研读、时常查阅的工具书。

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这部关于现代控制理论在电力电子系统中的应用的著作,展现了一种极其流畅的数学美感与工程实用性的完美结合。它并没有局限于传统的PID控制框架,而是将先进的滑模控制、自适应控制乃至模型预测控制(MPC)等前沿算法,系统性地应用于变流器和电机驱动领域。作者对这些复杂控制器的引入,是循序渐进的,首先通过对系统非线性和不确定性的深入分析,合理性地证明了引入更高级控制器的必要性。在讲解MPC时,书中对于优化问题的求解和离散化处理的阐述尤为精妙,清晰地展示了如何在有限的计算资源下实现最优控制律。我个人特别欣赏作者在阐述这些高深理论时,总能适时地将其拉回到具体的工程指标上,比如如何通过调整控制参数来平衡系统的鲁棒性和暂态性能。这本书的难度不低,需要一定的控制理论基础才能完全领会,但对于志在突破现有驱动性能瓶颈的研发人员来说,它提供的思路和方法论,无疑是打开新世界大门的钥匙,让人在理论的深海中找到了坚实的航标。

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这本关于电力电子器件的专著,简直就是一本工艺与物理学的完美结合体。作者显然在半导体器件制造领域有着深厚的背景,书中的内容远超出了教科书上对MOSFET和IGBT基本特性的介绍。我被书中对第三代半导体材料,特别是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件的深入剖析深深吸引。作者详细阐述了这些新材料在击穿电压、导通损耗和开关频率上的巨大优势,并结合实际的晶圆工艺流程,解释了为什么这些器件的性能可以实现质的飞跃。更令人称道的是,书中将器件的微观结构与宏观的电路性能(如开关损耗模型)紧密联系起来,这种跨学科的视角极大地拓宽了我的认识。对于任何从事高效电源设计或高频开关应用的研究者而言,理解器件的“内在脾性”是至关重要的,而这本书恰恰提供了这样一把钥匙。阅读过程中,我甚至能“想象”出半导体内部载流子的运动轨迹,那种感觉就像是亲手设计和优化了一个个功率开关。

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如果说市面上的很多专业书籍都像是一份结构清晰但略显冰冷的说明书,那么这本关于电磁兼容性(EMC)与电磁干扰(EMI)的书籍,则更像是一部充满实战智慧的“侦探小说”。它没有堆砌晦涩难懂的公式,而是聚焦于“问题解决”和“预防设计”的实战层面。作者通过大量的实际案例——从电源模块的纹波辐射到控制板的信号完整性失效——手把手地教读者如何“听”到电磁噪声,如何“追踪”干扰源,以及如何“阻断”传播路径。书中关于屏蔽技术、滤波器的选型与布局的论述,非常接地气,充满了工程师的直觉和经验的总结。特别是对PCB布局中的地平面设计和电源回路的优化,提供了非常具体、可操作的指导方针,这比单纯的理论分析要实用得多。读完之后,我感觉自己看待任何电子系统设计都多了一层“电磁安全”的滤镜,能够预先识别出潜在的EMC风险点,这对于提高产品一次性通过认证的概率,价值无可估量。

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