六相半波整流电路.ppt

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六相半波整流电路

整流电路;大功率可控整流电路;带平衡电抗器的双反星形可控整流电路;电路的特点和各个SCR触发顺序 ;实际上,通过每个时刻的等效电路,同学们可以发现和分析变压器漏感作用时的电路十分类似,输出电压Ud的瞬时电压为导通两相电压瞬时值的平均值。平衡电抗器类似于变压器漏感。 ;平衡电抗器的作用;平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况 ;平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形 粗红线为Ud,红点为a,b,c的自然换相点,蓝点为a`,b`,c`的自然换相点 ;平衡电抗器的作用使得两组三相半波整流电路同时导电的原理分析;虽然 ,但由于Lp的平衡作用,使得晶闸管VT6和VT1同时导通; 时间推迟至 Ub` 与Ua 的交点时, Ub` = Ua ,UP=0; 之后 Ub` Ua ,则流经b`相的电流要减小,但Lp有阻止此电流减小的作用,up的极性反向,Lp仍起平衡的作用,使VT6继续导电 ?直到Uc` Ub` ,电流才从VT6换至VT2。此时变成VT1、VT2同时导电; 每一组中的每一个晶闸管仍按三相半波的导电规律而各轮流导电120o。;双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为 六相半波整流电路: 只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通角为60o,平均电流为Id/6; 当 α=0 时,Ud为1.35U2,比三相半波时的1.17U2略大些; 六相半波整流电路因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用; 双反星形电路与六相半波电路的区别就在于有无平衡电抗器,对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路原理的关键。;=30?、 ? =60?和? =90?时 输出电压的波形分析 ;整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,为: Ud=1.17 U2 cos ? 将双反星形电路与三相桥式电路进行比较可得出以下结论: (1)三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为两组三相半波并联,且后者需用平衡电抗器; (2)当U2相等时,双反星形的Ud是三相桥的1/2,而Id是单相桥的2倍; (3)两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样,ud和id的波形形状一样。;当? =30?、60?、90?时,双反星形电路的输出电压波形;多重化整流电路;利用变压器二次绕组接法的不同,一???接成三角形,一个接成星形。使两组三相交流电源间相位错开30?,从而使输出整流电压ud在每个交流电源周期中脉动12次,故该电路为12脉波整流电路; 为了是两组整流桥的输出电压相等,要求两组交流电源的线电压相等,因此三角形接法的变压器二次绕组线电压应等于星形绕组相电压的1.732倍。 同样,两组交流电源的相位依次差300,瞬时值不等,需要在两组桥之间加入平衡电抗器LP。 输出电压,仍然和双反星形整流电路一样: ;并联多重联结的12脉波整流电路;整流电路的有源逆变工作状态;逆变的概念 ;对于可控整流电路,满足一定条件就可工作 于有源逆变,其电路形式未变,只是电路工 作条件转变。既可工作在整流状态又可工作 在逆变状态,称为变流电路(converter)。 无源逆变——变流电路的交流侧不与电网联 接,而直接接到普通负载,将在第5章介绍。;?直流发电机—电动机系统电能的流转;图2-44a M电动运转,EGEM,电流Id从G流向M,M吸收电功率,相当于反电势负载。 图2-44b 回馈制动状态,M作发电运转,此时,EMEG,电流反向,从M流向G,此时即为有源逆变状态。 M输出电功率,G则吸收电功率,M轴上输入的机械能转变为电能反送给G。 图2-44c 两电动势顺向串联,向电阻R供电,G和M均输出功率,由于R 一般都很小,实际上形成短路,在工作中必须严防这类事故发生。;逆变产生的条件;单相全波电路的整流和逆变;产生逆变的条件有二 有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,其绝对值大于变流器直流侧平均电压; 晶闸管的控制角,? π /2,使Ud为负值 半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电压ud不能出现负值(最小为零),也不允许直流侧出现负极性的电动势,故不能实现有源逆变。欲实现有源逆变,只能采用全控电路。;逆变和整流的区别:控制角 ? 不同 0 ? π /2 时,电路工作在整流状态 π /2 ? π时,电路工作在逆变状态 ;三相桥式整流电路工作于 有源逆变状态时的电压波形 ;可沿用整流的办法来处理逆变时有关波形与参数计算等各项问题 把? π /2时的控制角用β= π- α 表示, β 称为逆变角 而逆变角β和控制角α的计量方向相反,其大小自β =0的起始点向左方计量。(实际上还是由α来确定比较方便)。 有源逆变状态时各电量的计算: Ud= -2.34U2cos β = -1.35U2Lcos β

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