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第4章 有源逆变电路祥解.ppt
4.6 变流装置的功能指标 二、晶闸管装置对电网的影响 变流装置可能会对电网造成什么影响? 引起谐振,造成热损坏、振动、闪烁等事故。 对通信线路产生杂音 对变压器铁心产生噪音,损耗增加 使电机产生脉动转矩,损耗增加 影响电压和电流的相位差,测量精确度下降 导致计算机误动作 如:三相全控桥式电路变压器电流波形 4.6 变流装置的功能指标 4.6 变流装置的功能指标 为减小对电网的影响,晶闸管的电流波形应为什么形状? 具体措施: 小控制角运行 三相电路尽量采用桥式电路 变流变压器采用D/Y或Y/D联接 增加整流相数 采用谐波滤波器 抑制谐波的滤波器 4.6 变流装置的功能指标 4.7 变流装置的触发电路 4.7.1 同步信号为锯齿波的触发电路 4.7.2 同步信号为锯齿波的触发电路 4.7.3 集成触发器 4.7.3 触发电路的定相 4.7 变流装置的触发电路·引言 触发电路: 晶闸管可控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小。 触发电路的驱动控制 为保证触发电路正常工作,很重要的是应保证按触发角a的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。 大、中功率的变流器广泛应用的是晶体管触发电路,其中以同步信号为锯齿波的触发电路应用最多。 4.7.1 同步信号为锯齿波的触发电路 输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通的电路),也可为单窄脉冲。 三个基本环节:脉冲的形成与放大、锯齿波的形成和脉冲移相、同步环节。此外,还有强触发和双窄脉冲形成环节。 图4-8 同步信号为锯齿波的触发电路 4.7.1 同步信号为锯齿波的触发电路 1) 脉冲形成环节 V4、V5 —脉冲形成 V7、V8 — 脉冲放大 控制电压uco加在V4基极上 图4-8 同步信号为锯齿波的触发电路 脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时间常数R11C3有关。 电路的触发脉冲由脉冲变压器TP二次侧输出,其一次绕组接在V8集电极电路中。 4.7.1 同步信号为锯齿波的触发电路 2) 锯齿波的形成和脉冲移相环节 锯齿波电压形成的方案较多,如采用自举式电路、恒流源电路等;本电路采用恒流源电路。 恒流源电路方案,由V1、V2、V3和C2等元件组成 V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路 图4-8 同步信号为锯齿波的触发电路 4.7.1 同步信号为锯齿波的触发电路 3) 同步环节 同步——要求触发脉冲的频率与主电路电源的频率相同且相位关系确定。 锯齿波是由开关V2管来控制的。 V2开关的频率就是锯齿波的频率——由同步变压器所接的交流电压决定。 V2由导通变截止期间产生锯齿波——锯齿波起点基本就是同步电压由正变负的过零点。 V2截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度——取决于充电时间常数R1C1。 4.7.1 同步信号为锯齿波的触发电路 4) 双窄脉冲形成环节 内双脉冲电路 V5、V6构成“或”门 当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出。 只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,有脉冲输出。 第一个脉冲由本相触发单元的uco对应的控制角? 产生。 隔60?的第二个脉冲是由滞后60?相位的后一相触发单元产生(通过V6)。 三相桥式全控整流电路的情况(自学) 图示为正弦波触发电路原理图,适用于三相全控桥。 V1起综合信号和放大作用。脉宽形成环节和功放由V2组成的单稳态电路、V3和脉冲变压器TP组成。 V1关断时,C4极性左正右负,V2饱和导通,V3截止。V1导通瞬间,C4上电压不能突变,所以V2截止,V3导通输出脉冲。 4.7.2 同步信号为正弦波的触发电路 正弦波同步信号的形成和移相控制: 使用uα 和uβ来限制αmin 和βmin,us为正弦波同步信号, uco为控制电压。使用这四个电压来进行同步和移相。 注意,为了防止干扰。 uα 、uβ和us在输入时都经过RC滤波。该滤波器的移相角一般为600。 4.7.2 同步信号为正弦波的触发电路 图示为正弦波触发电路原理图,适用于三相全控桥。 V1起综合信号和放大作用。脉宽形成环节和功放由V2组成的单稳态电路、V3和脉冲变压器TP组成。 V1关断时,C4极性左正右负,V2饱和导通,V3截止。V1导通瞬间,C4上电压不能突变,所以V2截止,V3导通输出脉冲。 4.7.2 同步信号为正弦波的触发电路 正弦波同步信号的形成和移相控制: 先不考虑uα 和uβ的作用。对于电感性负载,当UCO=0时,要求输出电压Ud=0,即此时输出的控制脉冲对准α=900的位置,即要求US的负到正的过零点在α=900处。根据此要求,选择滞后Uu1200作为同步电压US,再由RC自动产生滞后600,选择滞后Ua600的电压作
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