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-电容滤波的不可控整流电路和大功率可控整流电路
2.4.2 多重化整流电路 概述: 整流装置功率进一步加大时,所产生的谐波、无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,可采用多重化整流电路。 原理: 按照一定的规律将两个或更多的相同结构的整流电路进行组合得到。 目标: 移相多重联结减少交流侧输入电流谐波。 1) 移相多重联结 图2-38 并联多重联结的12脉波整流电路 有并联多重联结和串联多重联结。 可减少输入电流谐波,减小输出电压中的谐波并提高纹波频率,因而可减小平波电抗器。 使用平衡电抗器来平衡2组整流器的电流。 2个三相桥并联而成的12脉波整流电路。 2.4.2 多重化整流电路 移相30?构成的串联2重联结电路 图2-39 移相30?串联2重联结电路 图2-40 移相30?串联2重联结电路电流波形 整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成相位相差30?、大小相等的两组电压。 该电路为12脉波整流电路。 星形 三角形 2.4.2 多重化整流电路 相移60° 折算到原边 叠加: d=a+c iA基波幅值Im1和n次谐波幅值Imn分别如下: 即输入电流谐波次数为12k±1,其幅值与次数成反比而降低。 该电路的其他特性如下: 直流输出电压 位移因数 cosj1=cosa (单桥时相同) 功率因数 l=? cosj1 =0.9886cosa, 其中?为基波因数。 2.4.2 多重化整流电路 利用变压器二次绕阻接法的不同,互相错开20?,可将三组桥构成串联3重联结电路: 整流变压器采用星形三角形组合无法移相20?,需采用特殊接法,如曲折接法和延边三角形接法。 整流电压ud在每个电源周期内脉动18次,故此电路为18脉波整流电路。 交流侧输入电流谐波更少,为18k±1次(k=1, 2, 3…),ud的脉动也更小。 输入位移因数和功率因数分别为: cosj1=cosa ; ?=0.9949cosa 2.4.2 多重化整流电路 将整流变压器的二次绕组移相15?,可构成串联4重联结电路: 为24脉波整流电路。 其交流侧输入电流谐波次为24k±1,k=1,2,3… 输入位移因数功率因数分别为: cosj1=cosa; ?=0.9971cosa 采用多重联结的方法并不能提高位移因数,但可使输入电流谐波大幅减小,从而也可以在一定程度上提高功率因数。 2.4.2 多重化整流电路 小 结 重点:1)带平衡电抗器的双反星型整流电路的 电路结构特点(双反星型、Lp)和工 作特性(与三相桥比); 2)多重化整流电路的构成方法、规律及 优点; 2.4 大功率可控整流电路 好学力行 河南理工大学 明德任责 好学力行 河南理工大学 明德任责 好学力行 河南理工大学 明德任责 第2章 整流电路 好学力行 河南理工大学 明德任责 内容提要 2.1 单相整流电路 2.2 三相整流电路 2.3 电容滤波的不可控整流电路 2.4 大功率可控整流电路 2.5 有源逆变电路 2.6 整流电路的谐波及功率因数 2.7 晶闸管-直流电动机系统 2.8 相控电路的驱动电路 2.9 PWM整流电路 2.3 电容滤波的不可控整流电路 2.3.1 电容滤波的单相不可控整流电路 2.3.2 电容滤波的三相不可控整流电路 2.3 电容滤波的不可控整流电路 在交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合中,大量应用。由不可控整流电路提供直流电源,供后级的逆变器和斩波器等使用。 最常用的是单相桥和三相桥两种接法。 由于电路中的电力电子器件采用整流二极管,故也称这类电路为二极管整流电路。 2.3.1电容滤波的单相不可控整流电路 常用于小功率单相交流输入的场合,如目前大量普及的微机、电视机等家电产品中。 1) 工作原理及波形分析 图2-24 电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形 a) 电路 b) 波形 在u2正半周过零点至wt=0期间,因u2ud,故二极管均不导通,电容C向R放电,提供负载所需电流。 至wt=0之后,u2将要超过ud,使得VD1和VD4开通,ud=u2,交流电源向电容充电,同时向负载R供电。 b) 0 i u d q d p 2 p w t i , u d a) + R C u 1 u 2 i 2 VD 1 VD 3 VD 2 VD 4 i d i C i R u d 2.3.1电容滤波的单相不可控整流电路 导通角θ的确定: b) 0 i u d q d p 2 p w t i , u d u2过了峰值之后, u2和电容
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