书名:电力电子技术
:37.00元
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作者:林云,管春著
出版社:人民邮电出版社
出版日期:2012-06-01
ISBN:9787115276070
字数:
页码:
版次:1
装帧:平装
开本:16开
商品重量:0.381kg
林云、管春编著的《电力电子技术》涉及知识较广,综合了电路理论、磁路理论、控制理论以及电子技术等有关理论的基础内容。本书注重建模分析模型,以便使读者能够看懂原理图,以及设计电源电路。同时,本书强调了小信号的分析与建模、控制器的设计等内容。在编写的过程中,编者力图做到文字流畅、概念清晰,叙述深入浅出,利于读者阅读。
林云、管春编著的《电力电子技术》讲述了电力电子技术的基本理论与基本分析方法,包括功率开关器件的原理、功率变换电路的原理、控制部分的原理和相关电路与系统的分析等。《电力电子技术》的主要内容包括不可控、半控及全控的功率半导体器件原理及分析,PWM开关变换器的拓扑结构,PWM开关器件的稳态建模,小信号建模,控制器设计,高频磁芯元件的分析与设计,PWM开关芯片、软开关芯片的原理分析及软开关原理。《电力电子技术》可以作为高等院校相关专业的学生教材,也可以作为从事开关电源UPS等电力电子装置开发、设计工程技术人员参考用书。
这本《电力电子技术》的教材,对于初学者来说简直是一场视觉和智力的双重考验。我记得我第一次翻开它的时候,那些密密麻麻的公式和复杂的电路图就像是某种古老的象形文字,让人望而生畏。首先,它对半导体器件工作原理的阐述极其深入,涉及到了晶闸管、IGBT、MOSFET等核心元件的物理特性和开关行为。书中的推导过程往往一气呵成,中间的省略步骤非常多,如果你没有扎实的半导体物理基础,很容易在某个环节就跟丢了。比如,讲解高频开关损耗时,作者直接给出了一个包含寄生电容和电感在内的复杂模型,但对于如何精确测量和补偿这些损耗,讲解得略显蜻蜓点水。再者,关于磁性元件的设计部分,虽然提到了磁芯的选择标准和饱和特性,但对于实际应用中如何根据特定拓扑结构(比如LLC谐振电路)来优化变压器漏感和耦合系数,书中的实例分析显得有些理论化,缺少实际的工程经验指导。整体感觉是,它更偏向于学术研究的深度挖掘,而非工程实践中的快速上手,对于想快速掌握设计技能的工程师来说,可能需要搭配更多的参考手册和仿真软件进行辅助学习,否则光靠这本书,消化起来会非常吃力。
评分从这本书的排版和插图来看,明显是经过多年修订和打磨的产物,但其内容组织上似乎遵循着一个非常古典的学科脉络。它将AC-DC、DC-DC、DC-AC和AC-AC变换器放在了不同的章节进行详尽的分析,这种分类法在基础理解上很有效。不过,在现代电力电子系统日益强调“多功能集成”的背景下,这种严格的拓扑分离显得有些过时。例如,书中对于矩阵变换器(Matrix Converter)的分析篇幅较少,而对于串联谐振变换器(SRC)的动态性能分析,则更多地集中在稳态效率的计算上,对瞬态工况下的电流冲击和换流失败的风险评估讨论不够充分。另外,书中对新型宽禁带器件(如SiC MOSFET)在超高频工作下的特性优势和应用挑战,几乎没有涉及,这使得这本书在跟进前沿技术方面稍显滞后。对于希望了解当前工业界主流的、高集成度、高功率密度解决方案的读者来说,这本书提供的是一个坚实的“地基”,但上层建筑的构建和美化,还需要读者自己去结合近期的期刊论文和行业标准来补充和更新。
评分初次接触电力电子设备时,我试读过好几本教材,但唯独这本《电力电子技术》在“控制”一章的内容上,达到了令人咋舌的复杂程度。它没有停留在传统的平均值模型或者简单的PID控制上,而是直接切入了基于空间矢量调制(SVM)和直接转矩控制(DTC)的先进算法。书中的SVM讲解部分,将三相电压矢量投影到静止的$alpha-eta$坐标系下,再通过六个基本矢量和两个零矢量进行合成,步骤清晰但计算量巨大。更令人头疼的是,它紧接着就引入了基于DSP或FPGA实现的具体流程,涉及大量的查找表和死区时间补偿算法的细节。然而,这种高阶控制的讲解,对于那些主要从事低压、直流侧应用的研究人员来说,可能显得过于偏重于电机驱动领域,对于电力系统中的并网逆变器或高压变频器的应用案例分析,覆盖面不够广。此外,对于如何处理系统参数不匹配导致的控制性能下降问题,书中虽提到了鲁棒性控制的概念,但缺乏具体的案例说明在面对电网扰动或负载突变时,这些高级控制器实际表现出来的优越性,让人在学习时总感觉理论的翅膀飞得太高,落地时略显单薄。
评分我是在电力系统自动化专业读研时接触到这本《电力电子技术》的,坦白说,它在理论深度上确实达到了很高的水准,但阅读体验却不尽如人意。这本书的行文风格非常严谨,几乎每一个结论都有详尽的数学证明作为支撑,这对于追求严谨性的读者无疑是福音,但也造成了阅读节奏的缓慢。例如,在分析PWM逆变器的谐波特性时,作者用了大量的傅里叶级数展开和矩阵变换来推导零序分量和高次谐波的分布规律,虽然最终的结果非常精确,但中间涉及到的线性代数和复变函数知识点要求极高,如果读者在阅读时不能时刻保持高度的专注力,很容易迷失在无穷无尽的符号运算中,从而错失了对核心控制思想的把握。此外,书中关于磁性元件的饱和特性曲线和温度漂移的讨论过于侧重于理想模型,对于非线性磁化曲线的精确建模和在不同环境温度下的动态响应分析,处理得较为保守,没有提供足够的案例来展示如何在实际恶劣工况下保证系统稳定运行。这本书更像是一部工具书,适合在遇到具体理论难题时,回过头来查找严谨的数学依据,而不是作为一本入门或快速提升技能的读物。
评分这本书给我最大的感受是,它的设计思路是围绕着“系统级仿真和验证”展开的,而不是传统的“原理和设计”并重。当涉及到直流-直流变换器拓扑结构分类时,作者用一种非常宏观的视角将Buck、Boost、Buck-Boost以及各种桥式结构归纳在一起,这有助于建立整体的概念框架。但是,深入到具体器件的选型和布局优化时,笔墨就显得不足了。比如,关于散热设计,书中只是泛泛地提到了热阻的概念,却鲜有篇幅讲解如何根据不同的功率密度和冷却介质(风冷、液冷)来设计具体的散热器几何形状,以及如何通过瞬态热模型来预测开关管的最高结温。在功率半导体模块的封装寄生参数对开关性能影响的分析上,该书也只是点到为止,并没有深入探讨电磁兼容性(EMC)设计中的关键环节,例如PCB走线耦合和环路面积最小化等实践技巧。对于渴望掌握工程实现细节的工程师而言,这本书提供的理论深度足够,但“最后一英里”的工程落地指导却显得有些单薄,总感觉缺少了一层将理论转化为可靠产品的桥梁。
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