Recent Developments in Power Electronics

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出版者:Institute of Electrical & Electronics Enginee
作者:
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1996-05
价格:USD 89.95
装帧:Paperback
isbn号码:9780780323117
丛书系列:
图书标签:
  • 电力电子
  • 功率转换
  • 新能源
  • 可再生能源
  • 电机驱动
  • 控制系统
  • 电力质量
  • 半导体器件
  • 微网
  • 储能
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具体描述

好的,这是一份关于《电力电子学近期进展》的图书简介,内容不涉及该书的具体章节或主题,而是围绕电力电子学的广阔领域及其对现代工业与社会的影响展开,旨在吸引对该领域有深入了解的专业人士或研究生。 --- 书籍简介:《电力电子学近期进展》 探索能源转化的前沿与未来 在全球能源结构加速转型、电气化进程日益深入的宏大背景下,电力电子技术作为实现高效、灵活、智能能源转换的核心驱动力,其重要性达到了前所未有的高度。本书《电力电子学近期进展》并非对现有教科书知识的简单复述,而是深入聚焦于驱动当代电力系统变革的关键技术创新、理论突破以及工程实践的前沿动态。 本书的目标读者群体是电气工程、电力电子学、可再生能源集成、智能电网技术等领域的资深研究人员、高级工程师以及致力于将基础科学转化为工业应用的研究生。我们摒弃对基础拓扑结构和传统器件特性的详尽回顾,转而将笔墨集中于那些正在重塑行业格局的新兴领域与跨学科融合点。 一、 宽禁带半导体技术的颠覆性影响与器件可靠性挑战 电力电子系统的性能边界,在很大程度上受限于功率半导体器件的性能。本书着重剖析了碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带(WBG)材料技术进入大规模商业化应用阶段所带来的系统级变革。 我们深入探讨了这些新一代器件在实现更高开关频率、更低损耗、更高功率密度方面的物理极限与工程瓶颈。具体内容包括: 1. 先进封装技术与热管理系统:鉴于SiC和GaN器件在高温和高频下的独特行为,传统的封装方法已显不足。本书细致考察了如烧结连接技术、3D集成封装以及基于微通道散热的集成式冷却方案,这些是确保高可靠性和长期工作稳定性的关键技术。 2. 短路耐受性与鲁棒性设计:WBG器件的快速上升时间和更高的能量密度,对保护电路和系统裕度设计提出了全新的要求。我们审视了基于先进的传感技术和快速响应保护策略的系统级鲁棒性构建方法。 二、 模块化多电平变流器(MMC)的深入拓展与应用拓展 在输电和高功率应用领域,模块化多电平变流器(MMC)已成为一个研究热点。本书超越了其基础拓扑结构介绍,着眼于其实际工程应用中的复杂挑战与前沿优化。 重点关注以下几个方面: 循环热管理与子模块均衡策略的复杂性:在大规模应用中,如何实现跨越数百个模块的精确电压、电流和温度的动态均衡,是决定系统寿命的关键。本书讨论了基于模型预测控制(MPC)和基于学习的(Learning-based)自适应均衡算法的最新进展。 电磁兼容性(EMC)与谐波抑制的系统级优化:高频开关特性固然带来优势,但也带来了前所未有的EMI/EMC挑战。我们探讨了如何通过优化滤波器设计、布局布线以及控制策略来从源头上抑制共模与差模噪声。 新型应用场景:包括在柔性直流(HVDC-Light)系统中的高级控制、在轨道交通牵引系统中的动态性能提升,以及在电磁悬浮系统中的精确功率注入控制。 三、 驱动架构的智能化:控制理论与人工智能的交汇 电力电子系统正从硬逻辑控制向更高级、更具适应性的智能控制方向演进。本书聚焦于控制理论在处理系统不确定性、非线性和快速动态响应方面的最新突破。 数字孪生与实时仿真平台:探讨了如何利用高保真度的数字孪生模型,在硬件在环(HIL)平台上快速验证复杂的控制算法和极端工况下的系统行为,极大地缩短了研发周期。 基于强化学习(RL)的自适应控制:对于面对未知负载变化或系统参数漂移的应用(如电池管理系统或并网逆变器),RL算法展示出超越传统PID或滑模控制的潜力。本书讨论了如何在确保系统稳定性和实时计算约束的前提下,安全有效地部署RL控制器。 安全关键控制器的形式化验证:随着系统复杂度的提高,控制代码的正确性至关重要。我们审视了使用形式化方法对关键控制逻辑进行数学证明,以确保其在所有合法输入下的安全行为。 四、 脉冲功率技术与电能质量的精细化管理 在需要极高瞬时功率密度或对电能质量要求极其苛刻的领域(如激光电源、高能物理实验、数据中心供电),脉冲功率技术正经历深刻的变革。 高密度储能接口与瞬态功率缓冲:分析了飞轮、超级电容器与先进电池组在作为高功率暂态缓冲层时的协同工作模式,以及如何通过快速响应的DC/DC级联系统来耦合这些异构能源。 主动电能质量调节(APQC)与电网支撑:本书深入研究了先进并网逆变器如何超越简单的有功/无功功率控制,实现对电网电压暂态的快速补偿、支撑系统惯量以及提供黑启动能力。这要求控制系统具备极快的电流环响应速度,并能精确预测电网的扰动。 《电力电子学近期进展》旨在为行业内的专业人士提供一个深入了解当前研究最热点、工程最前沿的平台,激发读者思考和探索下一代电力电子系统的设计范式与应用潜力。本书强调的是如何从根本上提升系统的效率、密度和智能性,以适应未来对电力系统提出的更高标准要求。

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