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电力电子技术 教学课件 作者 龙志文 电力电子课件 第二章.ppt

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2.4 晶 闸 管 触 发 电 路 2.4.2 锯齿波同步触发电路 2、锯齿波形成与脉冲移相环节 该环节主要由V1、V2、V3、C2、VS等元件组成,锯齿波是由恒流源电流对C2充电形成的。在图2-25中,VS、RP2、R3、V1组成了一个恒流源电路,当V2截止时,恒流源电流IC1对电容C2进行充电,电容C2两端的电压uC2为 IC1t dt= uC2= 要想改变锯齿波的斜率,只要改变充电电流的大小,即只要改变RP2的阻值即可。 2.4 晶 闸 管 触 发 电 路 2.4.2 锯齿波同步触发电路 如果把偏移电压uP调整到某特定值而固定时,调节控制电压uct就能改变ub4波形上升到0.7V的时刻,也就改变了V4管转为导通的时刻,即改变了输出脉冲产生的时刻,也就是说,改变控制电压uct就可以移动脉冲的相位,从而达到脉冲移相的目的。 2.锯齿波形成与脉冲移相环节 2.2.1 三相半波可控整流电路 (2)电感性负载 图2-8 大电感负载的三相半波整流电路及波形 2.三相半波可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 2.2.1 三相半波可控整流电路 (2)电感性负载 特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。 a≤30?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0 ~ -90?。 输出电压Ud为: Ud= U2sin td( t)=1.17U2cos (2—25) 2.三相半波可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 2.2.1 三相半波可控整流电路 (3)续流二极管 。 图2-9 大电感负载且接续流二极管时的波形 2.三相半波可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 α≤30°时,由于Ud波形不出现负值,续流二极管VD不起作用,晶闸管每个周期轮流导通120°。当三相半波可控整流电路,电感性负载,当α>30°时,ud波形出现负值,使平均电压Ud下降,因此也可在负载两端并接续流二极管VD,以提高输出平均电压Ud值 2.2.1 三相半波可控整流电路 输出电压Ud ,输出电流Id的计算都和电阻性负载相同。当 >30°时晶闸管中流过的电流平均值、有效徝计算如下: IdVT = Id (2-29) IVT = Id (2-30) 续流二极管中流过的电流平均值、有效徝分别为 IdVD= Id (2-31) IVD = 2.三相半波可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 (2-32) 2.2.1 三相半波可控整流电路 3、共阳极整流电路 大电感负载时的Ud、Id计算如下 图2-10 三相共阳极半波可控整流电路及电流波形 2.2 三相可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 2.2.1 三相半波可控整流电路 三相半波可控整流电路与单相可控整流电路比较,输出电压波形脉动小、输出功率大、三相负载平衡。不足之处是变压器次级线圈每周期只有1/3时间有电流通过,并且是单方向的,变压器利用率很低,且有变压器铁心被直流磁化的问题,因此这种电路多用于30千瓦以下的设备上。 利用共阴极接法与共阳极接法的电流在整流变压器次级流动方向相反的特点,用一台整流变压器同时对共阴极接法和共阳极接法两个整流电路供电,如图2-11所示。 2.2.1 三相半波可控整流电路 图2-11 共用变压器共阴共阳可控整流电路及电压电流波形 2.2 三相可控整流电路 2.2.2 三相全控桥式整流电路 1.电阻性负载 图2-13为三相桥式全控整流电路电阻性负载α=0°时脉冲安排以及电压、电流等波形。六个晶闸管的导通顺序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6,因此晶闸管是这样编号的:VT1和VT4接在U相;VT3和VT6接在V相;VT5和VT2接在W相。VT1、VT3、VT5组成共阴极组,VT4、VT6、VT2组成共阳极组,如图2-12所示。 2.2 三相可控整流电路 2.2.2 三相全控桥式整流电路 2.2 三相可控整流电路 图2-12 三相全控桥式整流电路 2.2.2 三相全控桥式整流电路 2.2 三相可控整流电路 由于三相全控桥式电路中的电流流通时,必须有两个晶闸管同时导通,一个属于共阴极组,另一个属于共阳极组。为了使电路能启动工作或电流断续时能再次导通,必须同时对两组中应导通的一对晶闸管施加触发脉冲,为此可采用两种方法。一种是宽脉冲触发,另一种方法是在触发某一号晶闸管时,触发电路同时给前一号晶闸管补发一个脉冲,叫做辅助

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