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引言 3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 3.6.2 多重化整流电路 ?当需要输出的直流电压达到三分之一最高电压时,第I组桥的?角为0?。 ?需要输出电压为三分之一到三分之二最高电压时,第I组桥的?角固定为0?, VT33和VT34维持导通,仅对第II组桥的?角进行控制。 ?需要输出电压为三分之二最高电压以上时,第I、II组桥的?角固定为0?,仅对第III组桥的?角进行控制。 3.7 整流电路的有源逆变工作状态 3.7.1 逆变的概念 3.7.2 三相桥整流电路的 有源逆变工作状态 3.7.3 逆变失败与最小逆 变角的限制 3.7.1 逆变的概念 3.7.2 三相桥整流电路的有源逆变工作状态 3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制 3.8 相控电路的驱动控制 3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路 3.8.2 集成触发器 3.8.3 触发电路的定相 3.8 相控电路的驱动控制·引言 3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路 3.8.2 集成触发器 3.8.3 触发电路的定相 本章小结 ?t u p u d1 , u d2 O O 60 ° 360 ° ?t1 ?t b) a) u a u b u c u c u a u b u b 图3-39 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 图3-40 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况 ?平衡电抗器的工作原理分析 √平衡电抗器Lp承担了n1、n2间的电位差,它补偿了ub和ua的电动势差,使得ub和ua两相的晶闸管能同时导电。 √?t1时, ubua,VT6导通,此电流在流经LP时,LP上要感应一电动势up,其方向是要阻止电流增大。可导出Lp两端电压、整流输出电压的数学表达式如下: (3-97) (3-98) 图3-39 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 图3-40 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况 √虽然ud1ud2,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ubua,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。 √平衡电抗器中点作为整流电压输出的负端,其输出的整流电压瞬时值为两组三相半波整流电压瞬时值的平均值。 ?t u p u d1 , u d2 O O 60 ° 360 ° ?t1 ?t b) a) u a u b u c u c u a u b u b ■谐波分析 ◆将图3-38中ud1和ud2的波形用傅氏级数展开,可得当?=0?时的ud1、ud2,即 由式(3-97)和(3-98)可得 ◆负载电压ud中的谐波分量比直流分量要小得多,而且最低次谐波为六次谐波。 (3-99) (3-100) (3-101) (3-102) 。 90 = a 。 60 = a 。 30 = a u d u d u d w t O w t O w t O u a u b u c u c u a u b u b u c u c u a u b u b u c u c u a u b ■?=30?、?=60?和?=90?时输出电压的波形分析 ◆当需要分析各种控制角时的输出波形时,可根据式(3-98)先求出两组三相半波电路的ud1和ud2波形,然后做出波形 (ud1+ud2)/2。 ◆输出电压波形与三相半波电路比较,脉动程度减小了,脉动频率加大一倍,f=300Hz。 ◆在电感负载情况下,移相范围是90?。 ◆在电阻负载情况下,移相范围为120?。 ◆整流电压平均值为Ud=1.17 图3-41 当? =30?、60?、90?时,双反星形电路的输出电压波形 ■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 ◆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。 ◆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。 ◆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。 ■可采用多重化整流电路减轻整流装置所产生的谐波、无功功率等对电网的干扰,将几
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