文档

电力电子

晶闸管,二极管,桥

二极管 实现二极管模型
矩形脉冲断开 实现栅关断(GTO)晶闸管模型
理想的开关 实现理想的开关装置
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 实现MOSFET模型
三级桥 实现具有可选拓扑结构和电源开关器件的三电平中性点箝位(NPC)电源变换器
晶闸管 实现晶闸管模型
通用桥 实现具有可选拓扑结构和电力电子器件的通用电力转换器
提高转换器 实现升压功率转换器
巴克转换器 实现buck功率转换器
全桥变换器 实现全桥功率变换器
全桥MMC 实现一种全桥模块化多电平变换器
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NPC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 实现三相两电平功率变换器
二象限DC/DC变换器 实现双象限DC/DC电源变换器

例子和如何

串联补偿传输系统

探讨输电系统中串联补偿及次同步共振等相关现象的模型。

晶闸管式静态无功补偿器

采用三个晶闸管开关电容器组(TSC)和一个晶闸管控制电抗器组(TCR)建立静态无功补偿器(SVC)模型。

GTO-Based STATCOM

使用GTO 48脉冲转换器建模静态同步补偿器(STATCOM)。

基于晶闸管的HVDC链路

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。

基于vsc的HVDC链路

建立强制换相电压源变换器高压直流(VSC-HVDC)输电链路模型。

概念

电力电子学简介

学习如何使用电力电子设备和变压器,改变电路初始条件。

这个话题有用吗?