可控整流器与有源逆变器.ppt
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1、2023/6/18,第2章 可控整流器与有源逆变器,2023/6/18,本章主要内容整流器的结构形式、工作原理,分析整流器的工作波形,整流器各参数的数学关系和设计方法;整流器工作在逆变状态时的工作原理、工作波形。变压器漏抗对整流器的影响、整流器带电动机负载时的机械特性、触发电路等内容。,2023/6/18,2.1 简 介,可控整流器的交流侧接有工频交流电源,输出的直流电压平均值Ud可以从正的最大值到负的最大值连续可控,但可控整流器的直流电流id的方向不能改变。其中,第一象限上Ud与Id均为正值,处于整流运行状态,能量从交流侧输向直流侧,此时电路称作整流器。在第四象限内Id仍为正,Ud变负,处于
2、逆变运行状态,能量是从直流侧输向交流侧,此时电路称作逆变器。,2023/6/18,工频可控整流器,2023/6/18,2.2 单相半波可控整流器,2023/6/18,2.2.1 电阻性负载,1.工作原理在实际应用中,某些负载基本上是电阻性的,如电阻加热炉、电解和电镀等。电阻性负载的特点是电压与电流成正比,波形相同并且同相位,电流可以突变。首先假设以下几点:(1)开关元件是理想的,即开关元件(晶闸管)导通时,通态压降为零,关断时电阻为无穷大;(2)变压器是理想的,即变压器漏抗为零,绕组的电阻为零、励磁电流为零。,2023/6/18,单相半波可控整流器图和工作波形(电阻性负载),2023/6/18
3、,变压器T起变换电压和隔离的作用,在电源电压正半波,晶闸管承受正向电压,在t=处触发晶闸管,晶闸管开始导通;负载上的电压等于变压器输出电压u2。在t=时刻,电源电压过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波,uAK0,晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压u2的下一周期,直流输出电压ud和负载电流id的波形相位相同。,2023/6/18,通过改变触发角的大小,直流输出电压ud的波形发生变化,负载上的输出电压平均值发生变化,显然=180时,Ud=0。由于晶闸管只在电源电压正半波内导通,输出电压ud为极性不变但瞬时值变化的脉动直流,
4、故称“半波”整流。,2023/6/18,(1)触发角与导通角触发角也称触发延迟角或控制角,是指晶闸管从承受正向电压开始到导通时止之间的电角度。导通角,是指晶闸管在一周期内处于通态的电角度。单相半波可控整流器电阻性负载情况下,2023/6/18,(2)移相与移相范围移相是指改变触发脉冲ug出现的时刻,即改变控制角的大小。移相范围是指触发脉冲ug的移动范围,它决定了输出电压的变化范围。单相半波可控整流器电阻性负载时的移相范围是0180。,2023/6/18,2.基本数量关系(1)直流输出电压平均值Ud与输出电流平均值Id直流输出电压平均值Ud:输出电流平均值Id:,2023/6/18,(2)输出电
5、压有效值U与输出电流有效值I输出电压有效值U:输出电流有效值I:,2023/6/18,(3)晶闸管电流有效值和变压器二次侧电流有效值单相半波可控整流器中,负载、晶闸管和变压器二次侧流过相同的电流,故其有效值相等,即:,2023/6/18,(4)功率因数cos整流器功率因数是变压器二次侧有功功率与视在功率的比值式中 P变压器二次侧有功功率,P=UI=I2R S变压器二次侧视在功率,S=U2I2(5)晶闸管承受的最大正反向电压Um由图2-2(f)可以看出晶闸管承受的最大正反向电压Um是相电压峰值。,2023/6/18,例2-1 如图所示单相半波可控整流器,电阻性负载,电源电压U2为220V,要求的
6、直流输出电压为50 V,直流输出平均电流为20A 试计算:(1)晶闸管的控制角。(2)输出电流有效值。(3)电路功率因数。(4)晶闸管的额定电压和额定电流。,2023/6/18,2023/6/18,解(1)则=90(2)当=90时,输出电流有效值(3),2023/6/18,(4)晶闸管电流有效值IT 与输出电流有效值相等,即:则 取2倍安全裕量,晶闸管的额定电流为:(5)晶闸管承受的最高电压:考虑(23)倍安全裕量,晶闸管的额定电压为 根据计算结果可以选取满足要求的晶闸管。,2023/6/18,2.2.2 电感性负载,1.工作原理电感性负载通常是电机的励磁线圈和负载串联电抗器等。当流过电感的电
7、流变化时,电感两端产生感应电势,感应电势对负载电流的变化有阻止作用,使得负载电流不能突变。当电流增大时,电感吸收能量储能,电感的感应电势阻止电流增大;当电流减小时,电感释放出能量,感应电势阻止电流的减小,输出电压、电流有相位差。,2023/6/18,单相半波可控整流器图和工作波形(电感性负载),2023/6/18,在t=0到期间,晶闸管阳极和阴极之间的电压uAK大于零,但晶闸管门极没有触发信号,晶闸管处于正向关断状态,输出电压、电流都等于零。在t=时,门极有触发信号,晶闸管被触发导通,负载电压ud=u2。当t=时,交流电压u2过零,由于有电感电势的存在,晶闸管的电压uAK仍大于零,晶闸管会继续
8、导通,电感的储能全部释放完后,晶闸管在u2反压作用下而截止。直到下一个周期的正半周。,2023/6/18,2.数量关系直流输出电压平均值Ud为从Ud的波形可以看出,由于电感负载的存在,电源电压由正到负过零点也不会关断,输出电压出现了负波形,输出电压和电流的平均值减小;当大电感负载时输出电压正负面积趋于相等,输出电压平均值趋于零,则id也很小。所以,实际的大感电路中,常常在负载两端并联一个续流二极管。,2023/6/18,2.2.3 电感性负载加续流二极管,1.工作原理电源电压正半波u20,晶闸管电压uAK0。在t=处触发晶闸管导通,负载上有输出电压和电流,续流二极管VDR承受反向电压而处于断态
9、。电源电压负半波u20,通过续流二极管VDR使晶闸管承受反向电压而关断。电感的感应电压使VDR承受正向电压导通续流,负载两端的电压仅为续流二极管的管压降。如果电感足够大,续流二极管一直导通到下一周期晶闸管导通,使id连续。,2023/6/18,由以上分析可以看出,电感性负载加续流二极管后,输出电压波形与电阻性负载波形相同,续流二极管可以起到提高输出电压的作用。在大电感负载时负载电流波形连续且近似一条直线,流过晶闸管的电流波形和流过续流二极管的电流波形是矩形波。对于电感性负载加续流二极管的单相半波可控整流器移相范围与单相半波可控整流器电阻性负载相同为0180,且有+=180。,2023/6/18
10、,单相半波可控整流器图和工作波形(电感性负载加续流二极管),2023/6/18,2.基本数量关系(1)输出电压平均值Ud与输出电流平均值Id输出电压平均值Ud输出电流平均值Id,2023/6/18,(2)晶闸管的电流平均值IdT与晶闸管的电流有效值IT晶闸管的电流平均值IdT 晶闸管的电流有效值IT,2023/6/18,(3)续流二极管的电流平均值IdDR与续流二极管的电流有效值IDR(4)晶闸管和续流二极管承受的最大正反向电压晶闸管和续流二极管承受的最大正反向电压均为电源电压的峰值。,2023/6/18,单相半波可控整流器的优点是电路简单,调整方便,容易实现。但整流电压脉动大,每周期脉动一次
11、。变压器二次侧流过单方向的电流,存在直流磁化、利用率低的问题,为使变压器不饱和,必须增大铁心截面,这样就导致设备容量增大。,2023/6/18,2.3 单相桥式全控整流器,2023/6/18,2.3.1 电阻性负载,单相全控桥式整流器图和工作波形(电阻性负载),2023/6/18,1.工作原理在电源电压u2正半波,晶闸管VT1、VT4承受正向电压。假设四个晶闸管的漏电阻相等,则在0区间由于四个晶闸管都不导通,uAK1,4=1/2 u2。在t=处触发晶闸管VT1、VT4导通,电流沿aVT1RVT4b流通,此时负载上输出电压ud=u2。电源电压反向施加到晶闸管VT2、VT3上,处于关断状态,到t=
12、时,因电源电压过零,晶闸管VT1、VT4阳极电流也下降为零而关断。,2023/6/18,在电源电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,在+区间,uAK2,3=1/2 u2,在t=+处触发晶闸管VT2、VT3,元件导通,电流沿bVT3RVT2a流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压ud=-u2。此时电源电压反向施加到晶闸管VT1、VT4上,使其处于关断状态。到t=2,电源电压再次过零,VT2、VT3阳极电流也下降为零而关断。,2023/6/18,单相桥式整流器电阻性负载时的移相范围是0180。=0时,输出电压最高;=180时,输出电压最小。晶闸管承受最大反向电压U
13、m是相电压峰值,晶闸管承受最大正向电压是。负载上正负两个半波内均有相同方向的电流流过,从而使直流输出电压、电流的脉动程度较前述单相半波得到了改善。变压器二次绕组在正、负半周内均有大小相等、方向相反的电流流过,从而改善了变压器的工作状态并提高了变压器的有效利用率。,2023/6/18,2.基本数量关系(1)输出电压平均值Ud与输出电流平均值Id输出电压平均值Ud为 输出电流平均值Id为,2023/6/18,(2)输出电压有效值U(3)输出电流有效值I与变压器二次侧电流I2输出电流有效值I与变压器二次侧电流I2相同为,2023/6/18,(4)晶闸管的电流平均值IdT与晶闸管电流有效值IT(5)功
14、率因数cos显然功率因数与相关,=0时,cos=1。,2023/6/18,2.3.2 电感性负载,1.工作原理电源电压正半波,在t=处触发晶闸管VT1、VT4,晶闸管VT1、VT4承受正向电压,元件导通,电流沿aVT1LRVT4b流通,此时负载上电压ud=u2。此时电源电压反向施加到晶闸管VT2、VT3上,使其承受反向阳极电压而处于关断状态。当t=时,电源电压自然过零,电感感应电势使晶闸管继续导通。,2023/6/18,在电源电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,但没有触发脉冲而不导通;在t=+处触发晶闸管VT2、VT3,元件导通,电流沿bVT3LRVT2a流通,电源电压沿正半周期的方
15、向施加到负载上,负载上有输出电压ud=-u2。此时VT1、VT4承受反向电压由导通状态变为关断状态。晶闸管VT2、VT3直要导通到下一周期t=2+处再次触发晶闸管VT1、VT4为止。,2023/6/18,单相全控桥式整流器图和工作波形(电感性负载),2023/6/18,从波形可以看出90输出电压波形正负面积相同,平均值为零,所以移相范围是090。控制角在090之间变化时,晶闸管导通角,导通角与控制角无关。晶闸管承受的最大正、反向电压 Um=,2023/6/18,2.基本数量关系(1)输出电压平均值Ud(2)输出电流平均值Id和变压器副边电流I2,2023/6/18,(3)晶闸管的电流平均值Id
16、T由于晶闸管轮流导电,所以流过每个晶闸管的平均电流只有负载上平均电流的一半。(4)晶闸管的电流有效值IT 与通态平均电流 IT(AV),2023/6/18,3.反电势负载(1)反电势电阻负载的情况在负载回路无电感时,反电势电阻负载的特点是:当整流电压的瞬时值ud小于反电势E 时,晶闸管承受反压而关断,这使得晶闸管导通角减小。晶闸管导通时,ud=u2,晶闸管关断时,ud=E。与电阻负载相比晶闸管提前了电角度停止导电,称作停止导电角。,2023/6/18,若 时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。为了使晶闸管可靠导通,要求触发脉冲有足够的宽度,保证当晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然
17、存在。这样,相当于触发角被推迟,即=。单相全控桥电路图和工作波形(反电势无负载),2023/6/18,(2)反电势电感性负载的情况若负载为直流电动机时,此时负载性质为反电动势电感性负载,电感不足够大,输出电流波形仍然断续。在负载回路串接平波电抗器可以减小电流脉动,如果电感足够大,电流就能连续,在这种条件下其工作情况与电感性负载相同。单相全控桥式整流器主要适用于4kW左右的应用场合,与单相半波可控整流器相比,整流电压脉动减小,每周期脉动两次。变压器二次侧流过正反两个方向的电流,不存在直流磁化,利用率高。,2023/6/18,2.4 三相半波可控整流电路,2023/6/18,2.4.1 电阻性负载
18、,1 工作原理为了得到零线,整流变压器二次绕组接成星形。为了给三次谐波电流提供通路,减少高次谐波对电网的影响,变压器一次绕组接成三角形。图中三个晶闸管的阴极连在一起,为共阴极接法。,2023/6/18,三相半波可控整流电路=0时的波形,2023/6/18,稳定工作时,三个晶闸管的触发脉冲互差120,规定t=/6为控制角的起点,称为自然换相点。三相半波共阴极可控整流电路自然换相点是三相电源相电压正半周波形的交叉点,在各相相电压的/6处,即t1、t2、t3点,自然换相点之间互差2/3,三相脉冲也互差120。在t1时刻触发VT1,在t1t2区间有uuuv、uuuw,u相电压最高,VT1承受正向电压而
19、导通,输出电压uduu。其他晶闸管承受反向电压而不能导通。VT1通过的电流iT1与变压器二次侧u相电流波形相同,大小相等。,2023/6/18,在t2时刻触发VT2,在t2t3区间 v相电压最高,由于uuuv,VT2承受正向电压而导通,uduv。VT1两端电压uT1=uu-uv=uuv0,晶闸管VT1承受反向电压关断。在VT2导通期间,VT1两端电压uT1=uu-uv=uuv。在t2时刻发生的一相晶闸管导通变换为另一相晶闸管导通的过程称为换相。在t3时刻触发VT3,在t3t4区间w相电压最高,由于uvuw,VT3承受正向电压而导通,uduw。VT2两端电压 uT2=uv-uw=uvw0,晶闸管
20、VT2承受反向电压关断。在VT3导通期间VT1两端电压uT1=uu-uw=uuw。这样在一周期内,VT1只导通2/3,在其余4/3时间承受反向电压而处于关断状态。,2023/6/18,只有承受高电压的晶闸管元件才能被触发导通,输出电压ud波形是相电压的一部分,每周期脉动三次,是三相电源相电压正半波完整包络线,输出电流id与输出电压ud波形相同(id=ud/R)。电阻性负载=0 时,VT1在VT2、VT3导通时仅承受反压,随着的增加,晶闸管承受正向电压增加;其他两个晶闸管承受的电压波形相同,仅相位依次相差120。,2023/6/18,三相半波可控整流电路电阻负载=30时的波形,2023/6/18
21、,三相半波可控整流电路电阻负载=60时的波形,2023/6/18,增大,则整流电压相应减小。=30是输出电压、电流连续和断续的临界点。当30时,后一相的晶闸管导通使前一相的晶闸管关断。当30时,导通的晶闸管由于交流电压过零变负而关断后,后一相的晶闸管未到触发时刻,此时三个晶闸管都不导通,直到后一相的晶闸管被触发导通。从上述波形图可以看出晶闸管承受最大正向电压是变压器二次相电压的峰值,UFM=U2,晶闸管承受最大反向电压是变压器二次线电压的峰值,URM=U2=U2。=150时输出电压为零,所以三相半波整流电路电阻性负载移相范围是0150。,2023/6/18,2 数量关系(1)输出电压平均值Ud
22、=30是ud波形连续和断续的分界点。因此,计算输出电压平均值Ud时应分两种情况进行。1)30时 当=0时,Ud=Ud0=1.17U22)30时 当=150时,Ud=0,2023/6/18,(2)输出电流平均值Id(3)晶闸管电流平均值IdT(4)晶闸管电流有效值IT 1)30时 2)30时,2023/6/18,2.4.2 电感性负载,1 工作原理 当30 时的工作情况与电阻性负载相同,输出电压ud波形、uT波形也相同。由于负载电感的储能作用,输出电流id是近似平直的直流波形,晶闸管中分别流过幅度Id、宽度2/3的矩形波电流,导通角=120。当30 时,假设=60,VT1已经导通,在u相交流电压
23、过零变负后,VT1在负载电感产生的感应电势作用下维持导通,输出电压ud0,直到VT2 被触发导通,VT1承受反向电压关断,输出电压uduv。显然,=90时输出电压为零,所以移相范围是090。显然,晶闸管承受的最大正反向电压是变压器二次线电压的峰值。,2023/6/18,三相半波可控整流电路,电感性负载时的电路及=60时的波形,2023/6/18,2 数量关系(1)输出电压平均值 由于 ud波形是连续的,所以计算输出电压Ud时只需一个计算公式=0时,Ud=1.17 U2(2)输出电流平均值,2023/6/18,(3)晶闸管电流平均值(4)晶闸管电流有效值(5)晶闸管通态平均电流,2023/6/1
24、8,2.4.3 三相半波共阳极接法的可控整流电路把三只晶闸管的阳极接成公共端连在一起就构成了共阳极接法的三相半波可控整流电路,由于阴极不同电位,要求三相的触发电路必须彼此绝缘。由于晶闸管只有在阳极电位高于阴极电位时才能导通,因此晶闸管只在相电压负半周被触发导通,换相总是换到阴极更负的那一相。下图给出了共阳极接法的三相半波可控整流和=30时的工作波形。,2023/6/18,三相半波可控整流电路共阳极接法及波形,2023/6/18,2.5 三相全控桥式整流电路,三相半波可控整流的变压器存在直流磁化的问题,造成变压器发热和利用率下降。三相全控桥式整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来,它可看作是三
25、相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT4,VT6,VT2)的串联组合,,2023/6/18,2.5.1 电阻性负载,1 工作原理三相全控整流电路中共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和共阳极接法(VT4,VT6,VT2)的控制角分别与三相半波可控整流电路共阴极接法和共阳极接法相同。在一个周期内,晶闸管的导通顺序为VT1、VT2、VT3、VT4、VT5、VT6。,三相桥式全控整流电路,2023/6/18,将一周期相电压分为六个区间:,2023/6/18,三相桥式全控整流电路带电阻负载=0时的波形,2023/6/18,三相桥式全控整流电路带电阻负载=60时的波形,20
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