主要内容

电力电子

晶体闸流管、二极管、桥梁

使用开关和转换器转换电源。

全部展开

二极管 实现二极管模型
矩形脉冲断开 实现闸极关断(GTO)晶闸管模型
理想的开关 实现理想开关装置
IGBT 实现绝缘栅双极晶体管(IGBT)
IGBT /二极管 实现理想的IGBT, GTO,或MOSFET和反平行二极管
场效应晶体管 MOSFET模型的实现
三级桥 实现具有可选拓扑和电源开关设备的三电平中性点箝位(NPC)电源转换器
晶闸管 实现晶闸管模型
通用电桥 实现具有可选拓扑结构和电力电子器件的通用电源转换器
全桥变换器 实现全桥功率变换器
全桥MMC 实现一个全桥模块化多电平转换器
全桥MMC(外部直流链路) 全桥MMC电源转换器与外部直流连接
半桥变换器 实现半桥式功率变换器
网格状的MMC 实现半桥模块化多电平变换器
三级人大转换器 实现三相,三电平中性点箝位(NPC)电源转换器
两级变换器 实现三相两电平电源变换器
二象限直流/直流转换器 实现二象限DC/DC电源转换器

主题

串联补偿传输系统

探讨串联补偿的模型及传动系统的次同步共振等相关现象。

基于晶闸管的静态无功补偿器

用三个可控硅开关电容器组(TSC)和一个可控硅控制电抗器组(TCR)建立静态无功补偿器(SVC)模型。

GTO-Based STATCOM

用GTO 48脉冲变换器建立静态同步补偿器(STATCOM)模型。

Thyristor-Based直流环节

探索使用12脉冲晶闸管电流转换器的高压直流(HVDC)传输链路。

VSC-Based直流环节

建立强制换向电压源变换器高压直流(VSC-HVDC)传输链路模型。

介绍电力电子

了解如何使用电力电子设备和变压器以及改变电路初始条件。

特色的例子