《整流变换》PPT课件.ppt
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1、可控整流电路,整流电路,单相,单相半波单相全波单相桥式,三相,三相半波三相桥式双反星形,负载性质:电阻性 电感性 反电势性,一、单相可控整流电路 用晶闸管组成的可控整流电路,可以很方便地把交流 电变成大小可调的直流电,且具有体积小、重量轻、效率 高以及控制灵敏等优点。,第一节,单相半波可控整流电路,第二节,单相全波可控整流电路,第三节,单相桥式可控整流电路,1-1:单相半波可控整流电路,VT导通时,ud=u2,截止时ud=0,工作原理,ud,u2,一、电阻性负载,a,q,a:控制角,即晶闸管承受正压到触发导通之间 的电角度。,q:导通角,即晶闸管在一个周期内导通的电角 度。,数量关系:,有一单
2、相半波可控流电路,负载电阻为10,直接接到交流电源220V,要求控制角从1800可移相。求:控制角=60时,电压表、电流表读数,及此时的电路功率因数。如导线电流密度取j=6A/mm,计算导线截面。计算Rd的功率。电压电流考虑2倍裕量,选择晶闸管元件。,例,求负载端直流电压、电流:计算导线截面、电阻功率、选择晶闸管,考虑电流的最大值,取=0,额定电压应选600V,额定电流应选20A,即晶闸管的型号为KP-20-6,负载端功率,选择晶闸管,额定电压,额定电流,二、电感性负载:,整流电路直流负载的感抗Ld和电阻Rd的大小相比不可忽略时,这种负载称为电感性负载。,工作原理,u2,返回,1-2:单相全波
3、可控整流电路,单相全波可控整流电路-电阻性负载:,数量关系,工作过程,数量关系:,返回,单相全波可控整流电路-感性负载:,工作过程,u2,u2,返回,感性负载+续流二极管:,工作过程,单相全波可控整流电路,1-3:单相桥式整流电路,单相半控桥单相全控桥,Rd,共阴极连接的晶闸管,共阳极连接的二极管,单相半控桥阻性负载,工作过程,数量关系,数量关系:,共阳极连接的二极管,一、电路图,工作过程,共阴极连接的晶闸管,VT1、VT2具有单向可控导电性,VD1、VD2具有单向导电性,不具有可控性,因此将此电路称为单相半控桥。,单相半控桥感性负载,二、工作原理,1、当u2电压在正半周,控制角为时,触发晶闸
4、管VT1导通,负载电流id经VT1、VD2流通,电感储存能量,产生上正下负的自感电动势。2、u2电压下降到零开始变负时,电感由储存能量变为释放能量,产生上负下正的自感电动势,维持电流流通,VT1将继续到通,同时VD2关断、VD1导通,负载端电压为0。,VT1、VD2导通,VT1、VD1导通,二、工作原理,3、当u2为负半周且控制角为时,触发VT2导通,负载电流id经VT2、VD1流通,电感由释放能量变成储存能量,负载端电压ud=uba=-u2。4、u2电压由负变正过零时,电感由储存能量变为释放能量,产生上负下正的自感电动势,维持电流流通,VT2将继续到通,同时VD1关断、VD2导通,负载端电压
5、为0。,VT2、VD1导通,VT2、VD2导通,结论,1.晶闸管在触发时刻换流,二极管在电源电压过零时刻换流。2.对于单向半控桥感性负载,负载端的电压波形如右图。根据波形得,Ud=0.9U2(1+cos)/2,结论,3.单相半控桥感性负载,负载端电压波形与阻性负载完全相同,即单相半控桥感性负载本身具有续流作用。4.在实际使用的过程中,单相半控桥感性负载容易产生失控现象。,当突然把控制角增大到180或突然切断触发电路时,会发生正在导通的晶闸管一直导通而两个二极管轮流导通的现象。,三、失控现象,失控工作过程,有一大电感负载采用单相半控桥式有续流二极管的整流电路供电,负载电阻为5,输入电压220v,
6、晶闸管的控制角=60,求流过晶闸管、二极管的电流平均值和有效值。解:负载端输出的电压平均值 Ud=0.9U2(1+COS)/2=149V,例,负载端电流平均值:Id=Ud/Rd=149/5=30A一周期内晶闸管的导通角=180-=180-60=120一周期内二极管的导通角 D=2=120,例,则电流平均值及有效值为,例,返回,单相半控桥反电动势负载,演示,返回,单相全控桥,VT1.VT4导通,VT2.VT3导通,阻性负载,工作过程,结论,单相全控桥-感性负载,工作过程,90波形断续,结论,90波形连续,返回,三相桥式全控整流电路,二:三相可控整流电路,第一节,第二节,第三节,第四节,三相半波可
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