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二极管整流器.pptVIP

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3.1 整流器的拓扑结构和基本概念 3.2 单相二极管桥式整流器 3.3 三相二极管桥式整流器 3.4 二极管整流器的应用问题 本章内容 本章重点 共阴组和共阳组中二极管导通规律与单相桥式整流器类似 利用交流电源中点n来分析波形 3.3.1 理想化的电路(Ls=0) 每个电源周期中,vd由6段线电压组成 1. 整流输出电压 课间 每个电源周期中,vd的波形为电源线电压正向包络线 每个器件导通120° 2. 交流电源电流 器件顺序:1~6 器件的标号表示其导通的顺序。 每一时刻有2个器件导通 3. 器件导通规律 t=0 选在vab最大值处 3. 输出电压平均值 线电流有效值 基波有效值 功率因数 谐波有效值 4. 功率因数 假设id断续 任何时候只有2个二极管导通 等效电路如(b)所示 3.3.2 恒压型负载 直流侧电流对交流输入电流畸变及功率因数的影响 电流小时,THD很高 Ls增加会使THD减小 直流侧电流与整流输出电压的关系 电流变化时,平均电压波动较小 3.3.3 实际的三相桥式二极管整流电路 小电感Ls可使电流id连续 输入电流畸变 3.4.1 单相与三相整流器的比较 单相桥式整流 三相桥式整流 单相整流器畸变更大 功率因数 单相桥式整流 三相桥式整流 三相整流器功率因数更高 输出电压的脉动 三相桥式整流 单相桥式整流 三相整流输出电压脉动小,频率高,所需滤波电容较小 直流电压Vd变化范围 单相桥式整流 负载变化时三相整流器Vd变化范围小于5%,远小于单相整流器的变化范围 结论:在大功率系统中,建议采用三相桥式整流器。 三相桥式整流 整流器的交流侧输入电流是非正弦的,且畸变很严重。 由于线电流中含有大量谐波导致功率因数较差。 随着电力电子装置的增加,整流器发挥着越来越重要的作用。 众多整流器产生的大量谐波电流注入电网后,对电力系统及其他用电设备带来很多不利的影响。 3.4.2 线电流谐波和功率因数补偿问题 3.1 整流器的拓扑结构和基本概念 3.2 单相二极管桥式整流器 3.2.1 电阻型负载下理想电路的工作原理 3.2.2 恒流型负载下理想电路的工作原理 3.2.3 对理想电路的定量分析 3.2.4 恒压型负载下电路的工作原理 3.2.5 实际的二极管整流器的解析计算 3.2.6 实际的二极管整流器的电路仿真 3.3 三相二极管桥式整流器 3.3.1 理想化的电路(Ls=0) 3.3.2 恒压型负载 3.3.3 实际的三相桥式二极管整流电路 3.4 二极管整流器的应用问题 3.4.1 单相与三相整流器的比较 3.4.2 线电流谐波和功率因数补偿问题 * 第3章 二极管整流器 整流(Rectification):把交流电变换成直流电。 整流器(Rectifier):实现整流的变换器。 整流器是出现最早的电力电子变换器。 最常用的变流电路。 二极管整流器方框图 电源为由电网提供的50Hz交流电。 通过二极管整流器变换为不控的直流电。 二极管整流器价格低廉,应用广泛:如开关电源、交流电机驱动、直流电机伺服驱动。 很多场合下,整流器直接由电网供电而不通过工频变压器。对许多电力设备来讲,省去体积大、价格高的变压器是很重要的。 学习目的: 整流器的拓扑结构 整流电路的分析方法 单相整流器工作原理 三相整流器工作原理 电力电子电路的计算机仿真 根据交流电源的相数和整流输出对交流电源正负半波的利用情况,AC-DC变换器可分为以下两大类。 半波整流器 1相,1脉冲整流器 2相,2脉冲整流器 3相,3脉冲整流器 全波整流器 1相,2脉冲整流器 3相,6脉冲整流器 脉冲数指交流电1个周期内整流输出电压中包含的正弦波的波数。 单相变压器副边绕组有中心抽头,可获得2相交流电。 3.1.1 整流器的分类 3.1.2 整流器的拓扑结构 单相半波 两相半波 三相半波 单相桥式 三相桥式 开关器件工作特点 开关两端电压为正时,导通。 开关两端电压反转时,关断。 常采用二极管(晶闸管)作为开关器件。 二极管 理想特性 晶闸管 理想特性 3.1.3 开关器件的选择 电阻(R) 阻感(R-L) (如:电磁铁) 电感-恒压型负载(voltage sink)(L-E) (如:直流电动机) 恒流型负载(current sink) (L极大) (如:直流电动机,电磁铁) 电容-电阻(R-E,E为电容) 恒压型负载(E,E为大电容) 3.1.4 整流器负载的基本形式 纯电阻负载 3.1.5 整流器在不同负载下的工作特点 特点:负载上电压、电流同相位。 阻感负载 特点:负载电流滞后于电压,电感储能使

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