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可控整流及有源逆变电路
传统电力技术如何将交流电变为直流电?交流机组实现电力变换。 由上述计算可知,当 时,流过续流二极管的电 流与流过晶闸管的电流相等。当 时,流过晶闸 管的电流大于续流二极管的电流。当 时,流 过续流二极管的电流大于流过晶闸管的电流。所以选 续流二极管容量时,必须考虑续流二极管中实际流过 的电流大小,有时选用与晶闸管定额相同的管子,有 时可能要求大一些。 例2—5. 已知三相半波可控整流电路带大电感负载, , ,整流变压器二次侧绕组电压 u2=200V,求不接续流二极管和接续流二极管两种情况下的Id值,并选择晶闸管元件。 可选型号为KP50—10的晶闸管 可选型号为KP50—10的晶闸管。 结论:有续流二极管后,流过整流变压器二次侧绕组的电流即流过晶闸管的电流,较不接二极管时减小,当输出相同负载电流时,晶闸管和变压器容量相应减小。 电路结构 随着 的增大,器件不导通角度也增大,ud减小。而三相桥式整流电路是对线电压的整流,工作电压为线电压,则判断晶闸管能否被触发导通根据线电压是否过零,所以移相范围为 。 突然去掉触发脉冲或将 从某一值突然增大到 ,电路会出现某个晶闸管连续导通,三个二极管轮流导通的失控现象。解决失控问题,只需在负载两端并联一续流二极管即可 。 电容滤波的单相桥式不可控整流电路 电容滤波的三相桥式不可控整流电路 交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合大都采用不可控整流电路。 单相桥式和三相桥式两种接法。 电力电子器件采用整流二极管,也称为二极管整流电路。 ◆? 和? 的确定 ◆? 和? 的确定 换相重叠角——换相过程持续的时间,用电角度g表示。 换相过程中整流电压ud 2.4.1 换相期间的整流输出电压 换相重叠角——换相过程持续的时间,用电角度g表示。 换相过程中整流电压ud 2.4.1 换相期间的整流输出电压 结论:由于变压器漏抗的存在,换相过程不能瞬时完成,导致换相时整流输出电压降低。电压下降的大小用换相压降来表示。 2.4.2 换相压降的计算 m相整流的情况 2.4.2 换相压降的计算 2.4.3 换相重叠角的计算 以自然换相点处作为坐标的原点,对m相普遍形式计算。 2.4.3 换相重叠角的计算 换相结束时: 初始条件: g 随其它参数变化的规律: Id越大则g 越大 XB越大g 越大 当a≤90?时,? 越小g 越大 2.4.3 换相重叠角的计算 变压器漏抗对整流电路的影响 ② 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 ① 注:①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; ②三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。 2.5 电容滤波的不可控整流电路 2.5 电容滤波的不可控整流电路 电路工作特点:只有在电源电压高于电容电压时,二极管才能导通。 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 至 ,u2ud,二极管不导通,C向R放电,ud按指数规律下降。 ?t=0之后,u2ud,VD1、VD4开通,ud=u2,交流电源向电容充电,同时向R供电。 δ是电源电压过零点与坐标原点之间的角度。 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 ?t=?,ud=u2,VD1和VD4关断。电容放电。 当?t=?,放电经?-?,ud降至开始充电时的初值,VD2和VD3导通,u2又向C充电,与u2正半周的情况一样。 ? 为二极管导通角。 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 当 时 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 二极管1、4导通时,有 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 电容电流为: 负载电阻电流为: 负载电流为: 当?t=?时,VD1和VD4关断,id(?)=0,有 二极管导通后u2向C充电时的ud与二极管关断后C放电结束时的ud相等,故有: 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 当?t=?时,VD1和VD4关断,id(?)=0,有 二极管导通后u2向C充电时的ud与二极管关断后C放电结束时的ud相等,故有: 2.5.1 电容滤波的单相不可控整流电路 基本数量关系 整流输出电压 空载时,输出电压最大 。 负载电阻
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