可控硅整流电路PPT课件.ppt
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1、电力电子技术电力电子技术2-1第第2章章 整流电路整流电路2.1单相可控整流电路单相可控整流电路2.2三相可控整流电路三相可控整流电路2.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响2.4电容滤波的不可控整流电路电容滤波的不可控整流电路2.5整流电路的谐波和功率因数整流电路的谐波和功率因数2.6大功率可控整流电路大功率可控整流电路2.7整流电路的有源逆变工作状态整流电路的有源逆变工作状态2.8晶闸管直流电动机系统晶闸管直流电动机系统2.9相控电路的驱动控制相控电路的驱动控制本章小结本章小结电力电子技术电力电子技术2-2第第2章章 整流电路整流电路引言引言整流电路的分类:整流电路的分类
2、按组成的器件可分为按组成的器件可分为不可控不可控、半控半控、全控全控三种。三种。按电路结构可分为按电路结构可分为桥式电路桥式电路和和零式电路零式电路。按交流输入相数分为按交流输入相数分为单相电路单相电路和和多相电路多相电路。按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路单拍电路和和双拍电路双拍电路。整流电路整流电路:出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。电力电子技术电力电子技术2-32.1 单相可控整流电路单相可控整流电路2.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路2.1.2单相桥式全控
3、整流电路单相桥式全控整流电路2.1.3单相全波可控整流电路单相全波可控整流电路2.1.4单相桥式半控整流电路单相桥式半控整流电路电力电子技术电力电子技术2-42.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路图2-1单相半波可控整流电路及波形1 1)带电阻负载的工作情况)带电阻负载的工作情况变压器T起变换电压和电气隔离的作用。电电阻阻负负载载的的特特点点:电压与电流成正比,两者波形相同。(SinglePhaseHalfWaveControlledRectifier)电力电子技术电力电子技术2-52.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路首先,引入两个重要的基本概念:触触发发延延迟迟角角
4、从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度,用表示,也称触发角或控制角。导通角导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,用表示。直流输出电压平均值为电力电子技术电力电子技术2-62.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路2)2)带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况图2-2带阻感负载的单相半波电路及其波形阻阻感感负负载载的的特特点点:电感对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不发生突变。讨论负载阻抗角j、触发角a、晶闸管导通角的关系。电力电子技术电力电子技术2-72.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路对对单单相
5、相半半波波电电路路的的分分析析可基于上述方法进行可基于上述方法进行:当当VTVT处处于于断断态态时时,相相当当于于电路在电路在VTVT处断开,处断开,i id d=0=0。当当VTVT处处于于通通态态时时,相相当当于于VTVT短路。短路。图2-3单相半波可控整流电路的分段线性等效电路a)VT处于关断状态b)VT处于导通状态电力电子电路的一种基本分析方法通过器件的理想化,将电路简化为分段线性电路分段线性电路。器件的每种状态对应于一种线性电路拓扑。电力电子技术电力电子技术2-82.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路当当VTVT处于通态时,如下方程成立:处于通态时,如下方程成立:VTb)
6、RLu2b)VT处于导通状态(2-2)(2-4)初始条件:t=a,id=0。求解式(2-2)并将初始条件代入可得当t=+a 时,id=0,代入式(2-3)并整理得(2-3)其中,电力电子技术电力电子技术2-92.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路续流二极管续流二极管图2-4单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形数量关系数量关系(id近似恒为Id)电力电子技术电力电子技术2-102.1.1单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路VTVT的的a a 移相范围为移相范围为180180180180 。简简单单,但但输输出出脉脉动动大大,变变压压器器二二次次侧侧电电流流中中含直流分量,造
7、成变压器铁芯含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化直流磁化。实际上很少应用此种电路。实际上很少应用此种电路。分分析析该该电电路路的的主主要要目目的的建建立立起起整整流流电电路路的的基基本概念。本概念。单相半波可控整流电路的特点单相半波可控整流电路的特点电力电子技术电力电子技术2-112.1.2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路1)1)带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况图2-5单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形工作原理及波形分析工作原理及波形分析VT1和VT4组成一对桥臂,在u2正半周承受电压u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。VT2和V
8、T3组成另一对桥臂,在u2正半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。电路结构电路结构(SinglePhaseBridgeContrelledRectifier)电力电子技术电力电子技术2-122.1.2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路数量关系数量关系数量关系数量关系a 角的移相范围为180。向负载输出的平均电流值为:流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即:电力电子技术电力电子技术2-132.1.2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路流过晶闸管的电流有效值:变压器二次测电流有效值I2与输出直流电流I有效值相等:由上两式得:不考虑变压器的损耗时,要求变压器
9、的容量S=U2I2。电力电子技术电力电子技术2-142.1.2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路2)带阻感负载的工作情况)带阻感负载的工作情况u图2-6单相全控桥带阻感负载时的电路及波形假设电路已工作于稳态,id的平均值不变。假设负载电感很大,负载电流id连续且波形近似为一水平线。u2过零变负时,晶闸管VT1和VT4并不关断。至t=+时刻,晶闸管VT1和VT4关断,VT2和VT3两管导通。VT2和VT3导通后,VT1和VT4承受反压关断,流过VT1和VT4的电流迅速转移到VT2和VT3上,此过程称换相换相,亦称换流换流。电力电子技术电力电子技术2-152.1.2单相桥式全控整流电路单相桥
10、式全控整流电路 数量关系数量关系数量关系数量关系晶闸管移相范围为90。晶 闸 管 导 通 角 与 a无 关,均 为180。电流的平均值和有效值:变压器二次侧电流i2的波形为正负各180的矩形波,其相位由a角决定,有效值I2=Id。晶闸管承受的最大正反向电压均为。电力电子技术电力电子技术2-162.1.2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路3 3)带反电动势负载时的工作情况带反电动势负载时的工作情况带反电动势负载时的工作情况带反电动势负载时的工作情况图2-7单相桥式全控整流电路接反电动势电阻负载时的电路及波形在|u2|E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。在a 角相同时,整流输出电压比电
11、阻负载时大。导通之后,ud=u2,直至|u2|=E,id即降至0使得晶闸管关断,此后ud=E。与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度停止导电,称为停止导电角,电力电子技术电力电子技术2-172.1.2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路当当当当 30 的情况的情况特点:负载电流断续,晶闸管导通角小于120。动画演示动画演示电力电子技术电力电子技术2-282.2.1三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路当a=0时,Ud最大,为。整流电压平均值的计算整流电压平均值的计算a30时,负载电流连续,有:a30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:电力电子技术电力电子技术2-292.2.1三相半
12、波可控整流电路三相半波可控整流电路U Ud d/U U2 2随随a a变化的规律如图变化的规律如图2-152-15中的曲线中的曲线1 1所示。所示。图2-15三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载2电感负载3电阻电感负载电力电子技术电力电子技术2-302.2.1三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路 负载电流平均值为负载电流平均值为晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,即晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变压器二次相电压的峰值,即电力电子技术电力电子技术2-312.2.1三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路2)阻感负载)阻感负载图2-16三相半波可控整流电路
13、阻感负载时的电路及=60时的波形特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。a30时:整流电压波形与电阻负载时相同。a30时(如a=60时的波形如图2-16所示)。u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,ud波形中出现负的部分。id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线。阻感负载时的移相范围为90。动画演示电力电子技术电力电子技术2-322.2.1三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路数量关系数量关系数量关系数量关系由于负载电流连续,Ud可由式(2-18)求出,即Ud/U2与a成余弦关系,如图2-15中的曲线2所示。如果负载中的电感量不是很大,U
14、d/U2与a的关系将介于曲线1和2之间,曲线3给出了这种情况的一个例子。图2-15三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载2电感负载3电阻电感负载电力电子技术电力电子技术2-332.2.1三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为晶闸管的额定电流为晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量,为此其应用较少。电力电子技术电力电子技术2-342.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路三相桥是应用最为广泛的整流电路三相桥是应用最为广泛的整流电路共共阴
15、阴极极组组阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5)共共阳阳极极组组阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2)图2-17三相桥式全控整流电路原理图导通顺序:VT1VT2VT3VT4VT5VT6电力电子技术电力电子技术2-352.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路1 1)带电阻负载时的工作情况)带电阻负载时的工作情况)带电阻负载时的工作情况)带电阻负载时的工作情况当a60 时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形形状一样,也连续波形图:a=0(图218)a=30(图219)a=60(图220)当a60 时,ud波形每60中有一段为零,ud波形不能出现负
16、值波形图:a=90(图221)带电阻负载时三相桥式全控整流电路a角的移相范围是120电力电子技术电力电子技术2-362.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路晶闸管及输出整流电压的情况如表晶闸管及输出整流电压的情况如表2 21 1所示所示时段IIIIIIIVVVI共阴极组中导通的晶闸管VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组中导通的晶闸管VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压udua-ub=uabua-uc=uacub-uc=ubcub-ua=ubauc-ua=ucauc-ub=ucb请参照图218电力电子技术电力电子技术2-372.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控
17、整流电路(2 2)对触发脉冲的要求:)对触发脉冲的要求:按按VTVT1 1-VT-VT2 2-VT-VT3 3-VT-VT4 4-VT-VT5 5-VT-VT6 6的顺序,相位依次差的顺序,相位依次差6060。共共阴阴极极组组VTVT1 1、VTVT3 3、VTVT5 5的的脉脉冲冲依依次次差差120120,共共阳阳极极组组VTVT4 4、VTVT6 6、VTVT2 2也依次差也依次差120120。同同一一相相的的上上下下两两个个桥桥臂臂,即即VTVT1 1与与与与VTVT4 4,VTVT3 3与与与与VTVT6 6,VTVT5 5与与与与VTVT2 2,脉冲相差脉冲相差180180。三相桥式
18、全控整流电路的特点特点(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。电力电子技术电力电子技术2-382.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路(3 3)u u u ud d d d一一周周期期脉脉动动6 6次次,每每次次脉脉动动的的波波形形都都一一样样,故故该该电路为电路为6 6脉波整流电路。脉波整流电路。(4 4)需保证同时导通的)需保证同时导通的2 2个晶闸管均有脉冲个晶闸管均有脉冲可采用两种方法:一种是可采用两种方法:一种是宽脉冲宽脉冲触发触发 一一种种是是双双脉冲脉冲触发(常用)触发(常用)(5(5)晶晶闸闸管管承承受受的的电电压压波波形形与与三
19、三相相半半波波时时相相同同,晶晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。三相桥式全控整流电路的特点特点电力电子技术电力电子技术2-39a60 时时 当电感足够大的时候,id的波形可近似为一条水平线。2.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路2)2)阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况a=0a=30电力电子技术电力电子技术2-402.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路2)2)阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况a 60 时(时(a=90)阻感负载时的工作
20、情况与电阻负载时不同。电阻负载时,ud波形不会出现负的部分。阻感负载时,ud波形会出现负的部分。带阻感负载时,三相桥式全控整流电路的a角移相范围为90。电力电子技术电力电子技术2-412.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路3)定量分析定量分析当整流输出电压连续时(即带阻感负载时,或带电阻负载a60 时)的平均值为:带电阻负载且a 60时,整流电压平均值为:输出电流平均值为:Id=Ud/R电力电子技术电力电子技术2-422.2.2三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路当当整整流流变变压压器器为为图图2-172-17中中所所示示采采用用星星形形接接法法,带带阻阻感感负负载载时时,变变
21、压压器器二二次次侧侧电电流流波波形形如如图图2-232-23中中所所示示,其其有有效效值为:值为:晶闸管电压、电流等的定量分析与三相半波时一致。接反电势阻感负载时,在负载电流连续的情况下,电路工作情况与电感性负载时相似,电路中各处电压、电流波形均相同。仅在计算Id时有所不同,接反电势阻感负载时的Id为:式中R和E分别为负载中的电阻值和反电动势的值。电力电子技术电力电子技术2-43ik=ib是逐渐增大的,而ia=Id-ik是逐渐减小的。当ik增大到等于Id时,ia=0,VT1关断,换流过程结束。2.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响考考虑虑包包括括变变压压器器漏漏感感在在内内
22、的的交交流流侧侧电电感感的的影影响响,该漏感可用一个集中的电感该漏感可用一个集中的电感L LB B表示。表示。现以三相半波为例,然后将其结论推广。现以三相半波为例,然后将其结论推广。VT1换相至VT2的过程:因a、b两相均有漏感,故ia、ib均不能突变。于是VT1和VT2同时导通,相当于将a、b两相短路,在两相组成的回路中产生环流ik。图2-25考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形电力电子技术电力电子技术2-442.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响换相重叠角换相重叠角换相重叠角换相重叠角换相过程持续的时间,用电角度换相过程持续的时间,用电角度g g g g表示。表
23、示。换换相相过过程程中中,整整流流电电压压u ud d为为同同时时导导通通的的两两个个晶晶闸闸管管所所对对应的两个相电压的平均值。应的两个相电压的平均值。换相压降与不考虑变压器漏感时相比,ud平均值降低的多少。电力电子技术电力电子技术2-452.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响换相重叠角换相重叠角g g g g的计算的计算由上式得:进而得出:电力电子技术电力电子技术2-462.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响由上述推导过程,已经求得:由上述推导过程,已经求得:当时,于是g g 随其它参数变化的规律:(1)Id越大则g g 越大;(2)XB越大g g
24、越大;(3)当 90 时,越小g g 越大。电力电子技术电力电子技术2-472.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响 变压器漏抗对各种整流电路的影响变压器漏抗对各种整流电路的影响变压器漏抗对各种整流电路的影响变压器漏抗对各种整流电路的影响电路形式单相全波单相全控桥三相半波三相全控桥m脉波整流电路表2-2各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算注:单相全控桥电路中,环流ik是从-Id变为Id。本表所列通用公式不适用;三相桥等效为相电压等于的6脉波整流电路,故其m=6,相电压按代入。电力电子技术电力电子技术2-482.3变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感
25、对整流电路影响的一些结论变压器漏感对整流电路影响的一些结论变压器漏感对整流电路影响的一些结论变压器漏感对整流电路影响的一些结论:出现换相重叠角g g,整流输出电压平均值Ud降低。整流电路的工作状态增多。晶闸管的di/dt 减小,有利于晶闸管的安全开通。有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。换相使电网电压出现缺口,成为干扰源。电力电子技术电力电子技术2-492.4电容滤波的不可控整流电路电容滤波的不可控整流电路2.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路电容滤波的单相不可控整流电路2.4.2 电容滤波的三
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