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电力电子变换器传导电磁干扰的建模、预测与抑制方法电子书

当前电力电子技术正朝着高频、高速、集成化、大功率化方向发展,有些高频大功率设备会产生强电磁场辐射,电磁环境日益复杂,电磁干扰问题日益突出,另一方面各种产品(特别是电动汽车)对可靠性的要求越来越高,电磁兼容已经成为了研究人员在设计过程中必须考虑的问题。本专著是电力电子领域专家南航阮新波教授领衔编写,书中融大量作者团队在实际工程及研究领域遇到的电磁兼容性问题行探讨并给出解决方案。

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作       者:阮新波,谢立宏,季清,原熙博

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2023-12-08

字       数:13.3万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 航空/电子

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本书阐明了电力电子变换器传导电磁干扰的形成机理、传递路径及其危害,并建立了AC-DC整流器、DC-DC变换器和DC-AC逆变器的传导电磁干扰模型,为预测和抑制其传导电磁干扰提供基础。针对Boost PFC变换器,分别预测了在平均电流控制和临界电流连续控制方式下的传导电磁干扰频谱特性,给出了电磁干扰滤波器的设计依据。针对隔离型DC-DC变换器,提出了优化设计变压器绕组结构、屏蔽层结构、变换器的电路结构以及引共模电压对消等方法来抑制其共模传导干扰,从而减小共模电磁干扰滤波器的体积重量。针对非隔离型DC-DC变换器和DC-AC逆变器,引了共模电压对消以同时抑制其输和输出侧共模电流,提高了电磁兼容性。 本书是一本理论分析与工程设计相结合的专著,可作为高校电力电子技术专业及相关专业的硕士生、博士生和教师的参考书,也可供从事航空航天电源、服务器电源、电动汽车车载充电器、电动汽车电驱系统、可再生能源发电等方面研究发的工程技术人员参考使用。<br/>【推荐语】<br/>当前电力电子技术正朝着高频、高速、集成化、大功率化方向发展,有些高频大功率设备会产生强电磁场辐射,电磁环境日益复杂,电磁干扰问题日益突出,另一方面各种产品(特别是电动汽车)对可靠性的要求越来越高,电磁兼容已经成为了研究人员在设计过程中必须考虑的问题。本专著是电力电子领域专家南航阮新波教授领衔编写,书中融大量作者团队在实际工程及研究领域遇到的电磁兼容性问题行探讨并给出解决方案。<br/>【作者】<br/>阮新波,男,1970年出生。1991年和1996年在南京航空航天大学分别获得电气技术专业学士学位和电力电子技术专业博士学位。1996年6月起留校任教,2002年破格晋升为教授。2007年8月至10月在香港理工大学电子与资讯系担任Research Fellow,2008年至2011年受聘为长江学者特聘教授,在华中科技大学电气与电子工程学院工作。现为南京航空航天大学自动化学院副院长。 他长期从事电力电子与电力传动方面的研究,研究领域包括功率电子变换技术、航空航天电源、新能源供电系统和电力电子系统集成。他主持了国家自然科学杰出青年科学基金1项、重项目1项和面上项目4项、江苏省自然科学基金(创新人才)和霍英东教育基金会高等院校青年教师基金各1项以及其他项目80多项。获得高校自然科学奖一等奖2项,获得省部级科技步奖二等奖2项、三等奖3项(所有获奖均排名第一);获得中国发明专利47项,美国专利2项;在科学出版社出版中文专著7部,在Wiley出版社出版英文专著1部,在Springer出版社各出版英文专著2部,出版电力电子技术教材1部,在国内外期刊和重要会议上发表论文300多篇,其中被SCI收录150余篇、EI收录近200多篇。 他是IEEE Fellow (2016) 、“长江学者”特聘教授(2007) 、国家杰出青年科学基金获得者(2015) 、中组部“万人计划”领军人才(2016) 、国家科技部"创新人才推计划"中青年科技创新领军人才”(2014) ,是享受国务院特殊津贴专家。他从2014年始每年均选 Elesevier(爱思维尔)中国高被引作者榜单,选新世纪优秀人才支持计划,是江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养人选、江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象。他荣获全国优秀科技工作者、中国航空学会青年科技奖、江苏省十大优秀专利发明人、江苏省新长征突手标兵、江苏省第三期“333工程”突出贡献奖、中达学者等荣誉称号 ,2012年被IEEE Transactions on Industrial Electronics授予杰出贡献奖,2018年和2019年被IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics (JESTPE)授予最佳副主编奖。 阮新波教授曾担任中国电源学会第五、六届理事会副理事长,2017年再次担任中国电源学会副理事长,2014年~2016年担任IEEE Industrial Electronics Society可再生能源系统技术委员会副主席。2005年~2018年担任中国电源学会直流电源专业委员会主任、学术工作委员会副主任,担任IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE Transactions on Power Electronics、IEEE Transactions on Circuits and Systems –II、IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics和IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society等五份国际重要学术期刊的副主编,是电工技术学报和中国电机工程学报编委,电源学报编委会常务副主任、副主编;担任IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) 2015年会议程序委员会联合主席、2020年Tutorial Committee Chair,IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference – ECCE Asia (IPEMC) 2009年会议秘书长、2012年会议程序委员会联合主席、2016年会议国内指导委员会副主席,2017年会议程序委员会联合主席、2019年会议程序委员会联合主席、2020年会议大会主席,IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) 2010年会议Publicity Chair和2012年会议Tutorial Chair、2019年可再生电力能源变换,处理和存储专题Track Chair, IEEE Industrial Electronics Society年会(IECON)2016年高效率直流变换器专题主席、2017年功率电子学专题主席,IEEE Power Electronics Application Conference (PEAC) 2018年会议Tutorial Committee Chair。<br/>
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第3届 电力电子新技术系列图书 编辑委员会

电力电子新技术系列图书 序言

前言

Chapter 1 第1章 绪论

1.1 电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)概述

1.2 电力电子变换器的传导EMI

1.3 AC-DC整流器的传导EMI

1.4 DC-DC变换器的共模传导干扰

1.5 DC-AC逆变器的共模传导干扰

1.6 本章小结

参考文献

Chapter 2 第2章 传导EMI测试原理与EMI滤波器设计

2.1 传导EMI的测试原理

2.2 电力电子变换器的EMI滤波器设计

2.3 本章小结

参考文献

Chapter 3 第3章 Boost PFC变换器的混合干扰抑制及共模和差模干扰等效电路

3.1 Boost PFC变换器的共模和差模干扰

3.2 Boost PFC变换器的EMI滤波器结构及参数设计方法

3.3 本章小结

参考文献

Chapter 4 第4章 平均电流控制Boost PFC变换器的传导EMI频谱预测及EMI滤波器设计

4.1 平均电流控制Boost PFC变换器的工作模式

4.2 不同工作模式下开关管漏源极电压波形

4.3 不同工作模式下变换器的传导EMI最恶劣频谱

4.4 变换器的EMI滤波器设计的关键谐波

4.5 实验验证和讨论

4.6 本章小结

参考文献

Chapter 5 第5章 CRM Boost PFC变换器的传导EMI频谱预测及EMI滤波器设计

5.1 CRM Boost PFC变换器的传导EMI频谱

5.2 CRM Boost PFC变换器的传导EMI最恶劣频谱

5.3 实验验证和讨论

5.4 本章小结

参考文献

Chapter 6 第6章 隔离型DC-DC变换器共模传导干扰的建模

6.1 隔离型变换器共模干扰的传递路径

6.2 一种通用的变压器集总电容模型

6.3 基本隔离型DC-DC变换器的共模传导干扰模型

6.4 具有共模干扰自然对消特性的基本隔离型DC-DC变换器

6.5 实验验证和讨论

6.6 本章小结

参考文献

Chapter 7 第7章 基于屏蔽技术的隔离型DC-DC变换器共模传导干扰的抑制方法

7.1 变压器屏蔽技术

7.2 消除位移电流的条件与方法

7.3 屏蔽绕组法

7.4 屏蔽-平衡绕组法的应用

7.5 复合屏蔽-无源对消法

7.6 实验验证

7.7 本章小结

参考文献

Chapter 8 第8章 移相控制全桥变换器的共模传导干扰抑制方法

8.1 移相控制全桥变换器的共模干扰模型

8.2 消除谐振电感电压影响的对称电路方法

8.3 消除两桥臂中点电压影响的无源对消方法

8.4 对称电路和无源对消电路相结合的必要性分析

8.5 实验验证和讨论

8.6 本章小结

参考文献

Chapter 9 第9章 抑制直流变换器共模传导干扰的共模电压对消方法

9.1 共模干扰对消方法的并联和串联实现方式

9.2 共模电压对消方法在非隔离型变换器中的应用

9.3 共模电压对消方法在隔离型变换器中的应用

9.4 共模电压对消方法在实际应用中的考虑

9.5 实验验证和讨论

9.6 本章小结

参考文献

Chapter 10 第10章 非隔离型变换器输入和输出侧的共模电流抑制方法

10.1 考虑输入和输出侧共模阻抗的共模传导干扰模型

10.2 Buck变换器的分裂绕组电路结构

10.3 考虑绕组实际耦合情形的电路平衡条件

10.4 分裂绕组电路结构在其他非隔离型直流变换器中的应用

10.5 实验验证和讨论

10.6 本章小结

参考文献

Chapter 11 第11章 抑制逆变器系统输入和输出侧共模电流的共模电压对消方法

11.1 逆变器系统的共模传导干扰模型

11.2 输入和输出侧共模干扰抑制方法的推导

11.3 共模电压对消方法在实际应用中的考虑

11.4 共模电压对消方法与现有共模干扰对消方法的对比

11.5 实验验证和讨论

11.6 本章小结

参考文献

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