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  • 電力電子中的控制電路實用設計指南
    該商品所屬分類:工業技術 -> 電子通信
    【市場價】
    1092-1584
    【優惠價】
    683-990
    【作者】 米格爾 
    【所屬類別】 圖書  工業技術  電子通信  基本電子電路 
    【出版社】機械工業出版社 
    【ISBN】9787111622628
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
    一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝-膠訂

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787111622628
    作者:米格爾

    出版社:機械工業出版社
    出版時間:2019年05月 

        
        
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    編輯推薦
    《電力電子中的控制電路實用設計指南》是目前國際上關於電力電子控制電路設計的極新的實用設計指南,既包括模擬電路,也包括數字電路,還包括了未來發展趨勢等,是電力電子行業控制電路設計的參考書! 
    內容簡介
    《電力電子中的控制電路實用設計指南》介紹了電力電子變頻器的控制,主要涵蓋了滑模控制技術、滯回控制技術和基於DSP或FPGA的數字控制技術等,以直-直變頻器、高強度氣體放電燈鎮流器、三相單位功率因數整流器、電壓源型逆變器等為設計案例,繫統闡述了控制原理、電路設計技術和硬件開發技術。《電力電子中的控制電路實用設計指南》介紹了當前國際範圍內使用極為廣泛的控制方案,以及未來電力電子控制電路的發展趨勢。《電力電子中的控制電路實用設計指南》主要面對電力電子專業的師生,以及從事電力電子變頻器的研發人員、生產人員和應用技術人員,既可以作為授課拓展材料或專業參考書,也可作為其他專業的技術人員、管理人員、市場預測人員的參考資料。
    作者簡介
    Miguel Castilla博士是西班牙加泰羅尼亞理工大學電子工程繫教授,研究領域包括電力電子技術、可再生能源技術和非線性控制理論,在IEEE Industrial Electronics Magazine、IEEE transactions on Industrial Electronics、IEEE transactions on Power Electronics、IEEE Transactions on Smart Grid和IET Power Electronics等電力電子領域期刊發表論文50餘篇。
    目錄
    目 錄
    譯者序
    原書前言
    第1部分 模擬控制電路
    第1章 基於PWM的直-直變頻器滑模控制方法
    1.1 簡介
    1.2 滑模控制理論簡述
    1.3 基於PWM的滑模控制
    1.4 基於PWM的電壓滯回控制
    1.5基於PWM的電流滑模滯回控制
    1.6 設計經驗
    1.7 小結
    參考文獻0
    第2章 合成紋波直流變頻器的滯回控制方法目 錄
    譯者序
    原書前言
    第1部分 模擬控制電路
    第1章 基於PWM的直-直變頻器滑模控制方法
    1.1 簡介
    1.2 滑模控制理論簡述
    1.3 基於PWM的滑模控制
    1.4 基於PWM的電壓滯回控制
    1.5基於PWM的電流滑模滯回控制
    1.6 設計經驗
    1.7 小結
    參考文獻0
    第2章 合成紋波直流變頻器的滯回控制方法
    2.1 基於滯回控制器的直-直變頻器
    2.2件和非理想因素
    2.3 合成載波發生電路
    2.4 負載電流前饋
    2.5 線性模型
    2.6 小結
    參考文獻9
    第3章 單位周期控制單相電源逆變器
    3.1簡介
    3.2 單位周期控制的基本原理和應用
    3.3 光伏領域應用
    3.4通過龐加萊圖進行OCC穩定性分析
    3.5小結
    參考文獻8
    第2部分 數字控制電路
    第4章 數字PWM控制的直-直開關變頻器
    4.1 數字控制環
    4.2 動態建模和繫統級補償器設計
    4.3 數字化問題和極限循環期
    4.4 控制器的設計與實現
    4.5 小結
    參考文獻
    第5章 基於單片機的高強度氣體放電燈鎮流器控制
    5.1 HID燈的工作原理和模型
    5.2 HID燈的電子鎮流器
    5.3 電子鎮流器中的數字控制
    5.4 應用實例
    5.5 小結
    參考文獻
    第6章 基於FPGA的整流器直接滑模PWM控制
    6.1 簡介
    6.2 滑模控制:基本理論與變頻器應用
    6.3 單相PWM整流器的直接滑模控制
    6.4 三相PWM整流器的直接滑模控制
    6.5 小結
    參考文獻
    第7章 基於DSP控制的三相單位功率因數校正器
    7.1 簡介
    7.2 變頻器控制用DSP電路
    7.3 三相單位功率因數整流器拓撲
    7.4 鎖相環策略
    7.5 UPF整流器的控制策略
    7.6 小結
    參考文獻
    第8章 面向並網用三相電壓源逆變器的DSP控制
    8.1 簡介
    8.2 並網用三相電壓源逆變器的建模與控制
    8.3 αβ靜止坐標繫下並網光伏逆變器的DSP控制
    8.4 dq坐標繫下通過LCL濾波器並網光伏逆變器的DSP控制
    8.5 測試結果
    8.6 小結
    致謝
    參考文獻
    第9章 基於FPGA和DSP控制的直-直變頻器在可再生能源領域中的應用
    9.1 簡介
    9.2 基於FPGA和DSP的多功能數字控制器
    9.3 面向直-直變頻器的新拓撲和控制策略開發
    9.4 新拓撲在光伏發電中的應用
    9.5 小結
    參考文獻
    第10章 多電平變頻器的拓撲結構、調制方法和控制策略
    10.1 簡介
    10.2 多電平變頻器拓撲結構
    10.3 多電平變頻器的調制技術
    10.4 數字控制器在多電平變頻器中的應用
    10.5 小結
    第3部分 電力電子控制電路的新趨勢
    第11章 IGBT模塊智能驅動發展現狀分析——變頻器核心的檢測、控制、管理
    11.1 門極驅動簡介
    11.2 新型門極驅動及其繫統構架
    11.3 數據采集方法集成
    11.4 智能控制
    11.5 小結
    致謝
    參考文獻
    第12章 集成開關電容變頻器的控制
    12.1簡介
    12.2 自舉電路(充電泵)設計
    12.3 控制策略
    12.4 小結
    參考文獻341
    第13章 基於DSP的三相單位功率因數校正器控制策略
    13.1 簡介
    13.2 變頻器模型
    13.3 三相變頻器的常規滑模控制方法
    13.4 變頻器的解耦模型
    13.5 基於觀測器的滑模控制策略
    13.6 UPFR的滑模控制
    13.7 固定開關頻率的滑模控制
    13.9 小結
    參考文獻
    第14章 基於雙核DSP的交流微網控制和通信
    14.1 簡介
    14.2 交流微網的控制
    14.3 電網支撐型變頻器的控制
    14.4 交流微網的通信
    14.5 基於雙核DSP的控制和通信
    14.6 實驗室規模微網測試結果
    14.7 小結
    參考文獻
    第15章 電力電子變頻器智能優化設計
    15.1 簡介
    15.2 評估函數
    15.3 GA的實現
    15.4 ACO搜索過程
    15.5 優化設計實例
    15.6 小結
    參考文獻
    前言
    原書前言
    電力電子技術是快速且有效轉換電能的技術。在電力電子技術中,控制電路是保持功率變換穩定運行和高性能的關鍵。控制電路對功率變換性能具有決定性影響,例如效率、穩態誤差(靜態特性)、瞬態響應、繫統穩定性和魯棒性(動態特性)等。控制電路的包括、控制和三大部分。用來實時測量變換器當前的狀態,以輸入信號的形式提供給控制以進行後續控制;控制一般會根據設定的控制目標和檢測出的當前狀態對變換器進行控制;通過控制功率器件的開關來具體實現控制的指令。除了之外,控制電路的硬件開發水平也會對變換器的動靜態性能產生影響。例如,變換器瞬態響應的速度和靈活性直接受制於控制電路硬件技術。

    本書介紹了電力電子變換器的控制電路,分為三個部分———模擬控制電路、數字控制電路和電力電子控制電路的新發展趨勢。
    原書前言
    電力電子技術是快速且有效轉換電能的技術。在電力電子技術中,控制電路是保持功率變換穩定運行和高性能的關鍵。控制電路對功率變換性能具有決定性影響,例如效率、穩態誤差(靜態特性)、瞬態響應、繫統穩定性和魯棒性(動態特性)等。控制電路的包括、控制和三大部分。用來實時測量變換器當前的狀態,以輸入信號的形式提供給控制以進行後續控制;控制一般會根據設定的控制目標和檢測出的當前狀態對變換器進行控制;通過控制功率器件的開關來具體實現控制的指令。除了之外,控制電路的硬件開發水平也會對變換器的動靜態性能產生影響。例如,變換器瞬態響應的速度和靈活性直接受制於控制電路硬件技術。

    本書介紹了電力電子變換器的控制電路,分為三個部分———模擬控制電路、數字控制電路和電力電子控制電路的新發展趨勢。

    第1部分概述了當前以模擬電路作為主要控制手段的各類應用,介紹了相關的背景知識,便於從業人員以此設計出相關模擬控制電路,實現優異的性能。本部分針對領域內的熱門主題,對控制電路的設計和具體實現方法進行了詳細描述。本部分還介紹了直-直變換器、單相單位功率因數整流器、面向光伏應用的三相並網逆變器等設計實例。

    第2部分介紹了以數字電路作為主要控制手段的解決方案,主要包括:微控制器(MCU)、現場可編程門陣列(FPGA)和數字信號處理器(DSP)等,這些方案都是前沿技術的代表,有著廣泛的應用。本部分的重點是,面向可再生能源直-直變換器的數字控制解決方案、用於高強度放電燈的電子鎮流器、具有單位功率因數校正功能的三相整流器、三相電壓源型逆變器和多電平變換器。本部分主要針對從事數字控制電路設計的相關人員,詳述了控制算法和調制方案。

    後一部分介紹了控制電路的 新發展和電力電子控制電路的新趨勢,討論了前沿的研究工作,主要涵蓋了開關電容變換器、用於並網控制的雙核數字信號處理器(具有控制和通信功能)、能夠對開關電源進行高效控制的智能,以及使用遺傳算法和蟻群優化算法的智能優化設計方法等。

    本書的主編再次感謝所有參與者,感謝他們在本書編寫過程中的出色工作和充分合作,並感謝IET的編輯和印刷人員。


     
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