第4章斩控调压电路.ppt

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第4章斩控调压电路

桥式可逆斩波电路——两个电流可逆斩波电路组合起来,分别向电动机提供正向和反向电压。 3 多相多重斩波电路 丘克电路(Cuk电路) 稳态时电容C的电流在一周期内的平均值应为零,也就是其对时间的积分为零,即: 从而可得: 丘克电路(Cuk电路) 同理可得出输出电压Uo与电源电压E的关系: 上述输入输出关系与升降压斩波电路时的情况相同。 优点: 输入电源电流和输出负载电流都是连续的,且脉动很小,有利于对输入、输出进行滤波。 直流斩波器分析几点注意 L和C的值都很大,保证C两端的电压基本不变,过L的电流基本不变。 关系推导分析时将其过L电流和C两端电压两者都视为常定值,实际工作时有小的脉动 电路工作时分析的是稳态,L与C中已经储存了一定量的能量。在一个周期内两者从电源吸收的能量等于释放的能量。 分析时所有的元件都是无损耗元件,电源提供的能量都被负载消耗 降压斩波器 升压斩波器 升降压斩波器 升降压斩波器 Cuk斩波电路 升降压斩波器 PWM控制,uc载波,uk调制波ukuc时V导通 四. 复合斩波电路和多重多相斩波电路 1 电流可逆斩波电路 2 桥式可逆斩波电路 3 多相多重斩波电路 复合斩波电路——降压斩波电路和升压斩波电路组合构成 多相多重斩波电路——相同结构的基本斩波电路组合构成 斩波电路用于拖动直流电动机时,常要使电动机既可电动运行,又可再生制动。 降压斩波电路能使电动机工作于第1象限。 升压斩波电路能使电动机工作于第2象限。 电流可逆斩波电路:降压斩波电路与升压斩波电路组合。此电路电动机的电枢电流可正可负,但电压只能是一种极性,故其可工作于第1象限和第2象限。 1、电流可逆斩波电路 正向电动 反向电动 正向回馈 转速反向 正向能耗 反向能耗 电枢反接 反向回馈 Ia/T n 降压斩波电路 升压斩波电路 复合斩波电路 电路结构 a) 电路图 V1和VD1构成降压斩波电路,电动机为电动运行,工作于第1象限。 V2和VD2构成升压斩波电路,电动机作再生制动运行,工作于第2象限。 必须防止V1和V2同时导通而导致的电源短路。 电流可逆斩波电路及波形 1、电流可逆斩波电路 a) 电路图 工作过程(三种工作方式) 第3种工作方式:一个周期内交替地作为降压斩波电路和升压斩波电路工作。 当一种斩波电路电流断续而为零时,使另一个斩波电路工作,让电流反方向流过,这样电动机电枢回路总有电流流过。 电路响应很快。 电流可逆斩波电路及波形 1、电流可逆斩波电路 桥式可逆斩波电路 使V4保持通时,等效为图所示的电流可逆斩波电路,提供正电压,可使电动机工作于第1、2象限。 使V2保持通时,V3、VD3和V4、VD4等效为又一组电流可逆斩波电路,向电动机提供负电压,可使电动机工作于第3、4象限 。 2、桥式可逆斩波电路 t O t t t t t t t O O O O O O O 1 u 2 u 3 u o i 1 i 2 i 3 i o 3相3重降压斩波电路 电路结构:相当于由3个降压斩波电路单元并联而成。 总输出电流为 3 个斩波电路单元输出电流之和,其平均值为单元输出电流平均值的3倍,脉动频率也为3倍。 总的输出电流脉动幅值变得很小 。 所需平波电抗器总重量大为减轻。 总输出电流最大脉动率(电流脉动幅值与电流平均值之比)与相数的平方成反比。 图7-9 3相3重斩波电路及其波形 本章介绍了4种基本斩波电路,其中最基本的是降压斩波电路和升压斩波电路两种,对这两种电路的理解和掌握是学习本章的关键和核心,也是学习其他斩波电路的基础。因此,本章的重点是,理解降压斩波电路、升压斩波电路和升降压电路的工作原理,掌握这两种电路的输入输出关系、电路解析方法、工作特点.另外还简要介绍了多重斩波电路基本工作原理. 第5章 小结 * 第五章 斩控调压电路 二. 斩波器的工作原理 一. 概述 三. 直流斩波器的主要类型 及电量分析 四. 复合斩波电路和多重多相斩波电路 直流斩波电路(DC Chopper) 用于将不可控直流电源变换成适合于负载要求的 可控直流电源。 也称为直流电压变换器(DC/DC Converter) 一般指直接将直流电直接变为另一直流电, 不包括直流—交流—直流(输入输出用 脉冲变压器隔离) 一. 概述 二. 斩波器的工作原理 二. 斩波器的工作原理 将固定直流变成脉冲输出,调节脉冲宽度即可调节输出平均电压. 斩波器的工作原理 斩波电路的电能转换与传递由电力电子开关控制, 控制的主要方式为: U 脉冲宽度调制PWM 开关元件具有理想的开关特性,储能元件足够大。 斩波器为无损电能变换器。 负载为RC并联模型,时间常数

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