《整流电路本》PPT课件.ppt
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1、1,第3章 整流电路,3.1 单相可控整流电路 3.2 三相可控整流电路 3.3 变压器漏感对整流电路的影响 3.4 电容滤波的不可控整流电路 3.5 整流电路的谐波和功率因数 3.6 大功率可控整流电路 3.7 整流电路的有源逆变工作状态 3.8 整流电路相位控制的实现 本章小结,2,第3章 整流电路引言,整流电路的分类:按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。按电路结构可分为桥式电路和零式电路。按交流输入相数分为单相电路和多相电路。按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。,整流电路:利用半导体电力开关器件的通、断控制,将交流电能变为直流电能称为整流。,3,3.1
2、单相可控整流电路,3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.3 单相全波可控整流电路 3.1.4 单相桥式半控整流电路,4,学习要求,1.掌握SCR的开通与关断条件,针对不同负载应能够分析出SCR适合开通的区间 2.掌握不同负载条件下的基本工作原理及其特点 3.掌握相关公式的推导过程以及一些重要名词术语 4.了解单相桥式半控整流电路的失控现象及解决办法。,5,整流电路分析,原理:利用了半控开关器件晶闸管的开通可控特性(承受正向电压,且有触发脉冲)和单向导电性。相控整流:控制晶闸管触发相位角(脉冲施加时刻)就控制了电源电压送至负载的起始时刻,从而控制整流电压。整
3、流电路结构不同、负载性质不同,工作情况也就不同。电路分析时要抓住晶闸管的导通时刻(满足导通条件时)和受到反压被强迫关断的时刻。,6,理想化假设:(1)开关元件是理想的开关:通态压降=0;断态电阻无穷大;漏电流=0;开关过程瞬间完成;(2)变压器是理想的:漏抗、绕组电阻、励磁电流=0;(3)电网电压是理想的正弦波。,7,3.1.1 单相半波可控整流电路,图3-1 单相半波可控整流电路及波形,1)带电阻负载的工作情况,变压器T起变换电压和电气隔离的作用。电阻负载的特点:电压与电流成正比,两者波形相同。,单相半波可控整流电路(Single Phase Half Wave Controlled Rec
4、tifier),8,3.1.1 单相半波可控整流电路(续),(3)移相:改变触发脉冲出现时刻,即改变控制角大小。改变角 的大小就可以控制输出电压的大小实现“移相控制”,简称“相控”。(4)移相范围:控制角能够变化的范围。(5)换相(换流):电流从一个元件转移到另一个元件的过程。,引入基本概念:(1)触发延迟角:从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度,用a表示,也称触发角或控制角。(2)导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,用表示。,9,3.1.1 单相半波可控整流电路(续),VT的a 移相范围为180通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式,
5、简称相控方式。,基本数量关系,(3-1),(1)直流输出电压平均值为,10,基本数量关系,(2)输出直流电流平均值(3)晶闸管电流有效值(4)变压器次级绕组电流有效值和负载电流有效值(5)负载电阻上电压有效值(6)功率因数PF,11,3.1.1 单相半波可控整流电路(续),2)带阻感负载的工作情况,图3-2 带阻感负载的 单相半波电路及其波形,阻感负载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不发生突变。,讨论负载阻抗角j、触发角a、晶闸管导通角的关系。,12,3.1.1 单相半波可控整流电路(续),对单相半波电路的分析可基于上述方法进行:当VT处于断态时,相当于电路在VT处断开,i
6、d=0。当VT处于通态时,相当于VT短路。,图3-3 单相半波可控整流电路的分段线性等效电路a)VT处于关断状态 b)VT处于导通状态,电力电子电路的一种基本分析方法通过器件的理想化,将电路简化为分段线性电路。器件的每种状态对应于一种线性电路拓扑。,13,3.1.1 单相半波可控整流电路(续),当VT处于通态时,如下方程成立:,b)VT处于导通状态,(3-2),(3-4),初始条件:t=a,id=0。求解式(3-2)并将初始条件代入可得,当t=+a 时,id=0,代入式(3-3)并整理得,14,3.1.1 单相半波可控整流电路,续流二极管,图3-4 单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形,
7、当u2过零变负时,VDR导通,ud为零,VT承受反压关断。L储存的能量保证了电流id在L-R-VDR回路中流通,此过程通常称为续流。,数量关系(id近似恒为Id),(3-5),(3-6),(3-7),(3-8),15,3.1.1 单相半波可控整流电路,VT的a 移相范围为180。简单,但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化。实际上很少应用此种电路。分析该电路的主要目的建立起整流电路的基本概念。,单相半波可控整流电路的特点,16,3.1.2 单相桥式全控整流电路,1)带电阻负载的工作情况,a),工作原理及波形分析VT1和VT4组成一对桥臂,在u2正半周承受电压u2,得
8、到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。VT2和VT3组成另一对桥臂,在u2正半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。,电路结构,单相桥式全控整流电路(Single Phase Bridge Contrelled Rectifier),17,3.1.2 单相桥式全控整流电路(续),数量关系,(3-9),a 角的移相范围为180。,向负载输出的平均电流值为:,流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即:,(3-10),(3-11),18,3.1.2 单相桥式全控整流电路(续),流过晶闸管的电流有效值:,变压器二次测电流有效值I2与输出直流电流I有效值相等:,由式(2-12)
9、和式(2-13)得:,不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量 S=U2I2。,(3-12),(3-13),(2-14),19,3.1.2 单相桥式全控整流电路(续),2)带阻感负载的工作情况,u,图3-6 单相全控桥带阻感负载时的电路及波形,假设电路已工作于稳态,id的平均值不变。假设负载电感很大,负载电流id连续且波形近似为一水平线。u2过零变负时,晶闸管VT1和VT4并不关断。至t=+a 时刻,晶闸管VT1和VT4关断,VT2和VT3两管导通。VT2和VT3导通后,VT1和VT4承受反压关断,流过VT1和VT4的电流迅速转移到VT2和VT3上,此过程称换相,亦称换流。,20,3.1.2 单
10、相桥式全控整流电路(续),数量关系,(3-15),晶闸管移相范围为90。,晶闸管导通角与a无关,均为180。电流的平均值和有效值:,变压器二次侧电流i2的波形为正负各180的矩形波,其相位由a角决定,有效值I2=Id。,晶闸管承受的最大正反向电压均为。,21,负载中电感量的大小不同,整流电路的工作情况及输出电压、电流的波形具有不同的特点,(1)负载电感量L较小,负载阻抗角较小,若晶闸管延迟触发控制角较大,以致 时,负载断流工作情况:,22,(2)电流临界连续工况:,23,(3)负载电感较大、较大,在触发延迟角较小以致 时,电流连续工作情况:,24,(4)电感量很大,很大,电流连续且忽略脉动时工
11、作情况:,25,3.1.2 单相桥式全控整流电路(续),3)带反电动势负载时的工作情况,图3-7 单相桥式全控整流电路接反电动势电阻负载时的电路及波形,在|u2|E时,才有晶闸管承 受正电压,有导通的可能。,在a 角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。,导通之后,ud=u2,直至|u2|=E,id即降至0使得 晶闸管关断,此后ud=E。,与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度停止导电,称为停止导电角,,(3-16),26,3.1.2 单相桥式全控整流电路(续),当 d时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。,图3-7b 单相桥式全控整流电路接反电动势电阻负载时的波形,电流断续,触发脉冲
12、有足够的宽度,保证当wt=d 时刻有晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然存在。这样,相当于触发角被推迟为d。,如图3-7b所示id波形所示:,电流连续,27,3.1.2 单相桥式全控整流电路(续),负载为直流电动机时,如果出现电流断续,则电动机 的机械特性将很软。,为了克服此缺点,一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器。,这时整流电压ud的波形和负载电流id的波形与阻感负载电流连续时的波形相同,ud的计算公式也一样。为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出:,(3-17),28,3.1.3 单相全波可控整流电路,单相全波可控整流电路(Single Phase Full Wave Contr
13、olled Rectifier),又称单相双半波可控整流电路。,单相全波与单相全控桥从直流输出端或从交流输入端看均是基本一致的。变压器不存在直流磁化的问题。,图3-9 单相全波可控整流电路及波形,29,3.1.3 单相全波可控整流电路(续),单相全波与单相全控桥的区别:,单相全波中变压器结构较复杂,材料的消耗多。单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2个,相应的,门极驱动电路也少2个;但是晶闸管承受的最大电压是单相全控桥的2倍。单相全波导电回路只含1个晶闸管,比单相桥少1个,因而管压降也少1个。,从上述后两点考虑,单相全波电路有利于在低输出电压的场合应用。,30,3.1.4 单相桥式半控整流电
14、路,电路结构 单相全控桥中,每个导电回路中有2个晶闸管,1个晶闸管可以用二极管代替,从而简化整个电路。如此即成为单相桥式半控整流电路(先不考虑VDR)。,u,d,图3-10 单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的电路及波形,电阻负载 半控电路与全控电路在电阻负载时的工作情况相同。,31,3.1.4 单相桥式半控整流电路(续),单相半控桥带阻感负载的情况,图3-10 单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的电路及波形,在u2正半周,u2经VT1和VD4向负载供电。u2过零变负时,因电感作用电流不再流经变压器二次绕组,而是由VT1和VD3续流。在u2负半周触发角a时刻触发VT2,
15、VT2导通,u2经VT2和VD3向负载供电。u2过零变正时,VD4导通,VD3关断。VT2和VD4续流,ud又为零。,32,3.1.4 单相桥式半控整流电路(续),续流二极管的作用,避免可能发生的失控现象。若无续流二极管,则当a 突然增大至180或触发脉冲丢失时,会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况,这使ud成为正弦半波,其平均值保持恒定,称为失控。有续流二极管VDR时,续流过程由VDR完成,避免了失控的现象。续流期间导电回路中只有一个管压降,有利于降低损耗。,33,3.1.4 单相桥式半控整流电路,单相桥式半控整流电路的另一种接法,相当于把图3-5a中的VT3和VT4换为二极管
16、VD3和VD4,这样可以省去续流二极管VDR,续流由VD3和VD4来实现。,图3-5 单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形,图3-11 单相桥式半控整流电路的另一接法,34,3.2 三相可控整流电路,3.2.1 三相半波可控整流电路3.2.2 三相桥式全控整流电路,35,3.2 三相可控整流电路引言,交流侧由三相电源供电。负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、容易滤波。最基本的是三相半波可控整流电路,应用最广是三相桥式全控整流电路。三相整流与单相整流相比,具有输出电压高且脉动小,脉动频率高,网侧功率因数高以及动态响应快等优点。因此当负载容量大,或者要求直流电压脉动小,易滤波等场合,一般采用对电
17、网来说是平衡的三相整流装置,36,学习要求 1.掌握共阴接法与共阳接法中SCR的开通与关断条件 2.掌握三相半波相控整流电路的基本特点 3.掌握相关公式的推导过程,37,三相半波相控整流的特点:(1)两种接法:共阴接法、共阳接法;(2)它是组成其他各种三相整流电路的基础,是分析理解后续各种三相整流电路的基础;(3)交流侧电流中直流分量很大,因而应用不多。,38,3.2.1 三相半波可控整流电路,电路的特点:变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避免3次谐波流入电网。三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起共阴极接法。,图3-12 三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时
18、的电路及a=0时的波形,1)电阻负载,自然换相点:二极管换相时刻为自然换相点,是各相晶闸管能触发导通的最早时刻,将其作为计算各晶闸管触发角a的起点,即a=0。,a),39,3.2.1 三相半波可控整流电路(续),a=0时的工作原理分析,变压器二次侧a相绕组和晶闸管VT1的电流波形,变压器二次绕组电流有直流分量。晶闸管的电压波形,由3段组成。,图3-12 三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形,a=30的波形(图3-13)特点:负载电流处于连续和断续之间的临界状态。a30的情况(图3-14)特点:负载电流断续,晶闸管导通角小于120。,b),c),d),e),f),u,2
19、,u,a,u,b,u,c,a,=0,O,w,t,1,w,t,2,w,t,3,u,G,O,u,d,O,O,u,ab,u,ac,O,i,VT,1,u,VT,1,w,t,w,t,w,t,w,t,w,t,40,图3-13 三相半波可控整流电路,电阻负载,a=30时的波形,41,图3-14 三相半波可控整流电路,电阻负载,a=60时的波形,42,3.2.1 三相半波可控整流电路(续),(3-18),当a=0时,Ud最大,为。,(3-19),整流电压平均值的计算,a30时,负载电流连续,有:,a30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:,43,3.2.1 三相半波可控整流电路,Ud/U2随a变化的规
20、律如图3-15中的曲线1所示。,图3-15 三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载 2电感负载 3电阻电感负载,44,3.2.1 三相半波可控整流电路,负载电流平均值为,晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,即,晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变压器二次相电压的峰值,即,(3-20),(3-21),(3-22),45,3.2.1 三相半波可控整流电路(续),2)阻感负载,图3-16 三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路及a=60时的波形,特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。a30时:整流电压波形与电阻负载时相同。a30时(如a=60时的波形如图3-16
21、所示)。u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,ud波形中出现负的部分。id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线。阻感负载时的移相范围为90。,u,d,i,a,u,a,u,b,u,c,i,b,i,c,i,d,u,ac,O,w,t,O,w,t,O,O,w,t,O,O,w,t,a,w,t,w,t,46,3.2.1 三相半波可控整流电路(续),数量关系,由于负载电流连续,Ud可由式(3-18)求出,即 当a00时,,Ud/U2与a成余弦关系,如图2-15中的曲线2所示。如果负载中的电感量不是很大,Ud/U2与a的关系将介于曲线1和2之间,曲线3给出了这种
22、情况的一个例子。,图3-15 三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载 2电感负载 3电阻电感负载,47,3.2.1 三相半波可控整流电路,变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为,晶闸管的额定电流为,晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值,三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量,为此其应用较少。,(3-23),(3-24),(3-25),48,三相半波可控整流电路特点:(1)负载电流连续时各晶闸管的导电角均为120;(2)若电源交流电路中不存在电感,晶闸管之间的电流转移是瞬间完成的;(3)负载电压波形是相电压波形的一部分;(4)晶闸管截止态所承受的电压是线
23、电压而非相电压;(5)整流输出电压的脉动频率为3f(脉波数m=3);(6)交流侧只有单方向电流(缺点);(7)若交流电源相电压,电流连续,每个晶闸管导电120时,输出直流电压平均值为:,49,3.2.2 三相桥式全控整流电路,三相桥是应用最为广泛的整流电路,共阴极组阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5),共阳极组阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2),图3-17 三相桥式全控整流电路原理图,导通顺序:VT1VT2 VT3 VT4 VT5VT6,50,学习要求 1.掌握三相系统中SCR的开通与关断条件,针对不同负载能够分析SCR适合开通的区间 2.掌握不同负载条件下的
24、基本工作原理及其特点 3.掌握相关公式的推导过程,51,三相桥电路形式,52,晶闸管的触发脉冲安排:(1)晶闸管触发次序:按1234561的顺序循环;(2)各脉冲依次互差60;(3)T1、T3、T5的触发脉冲间相位相差120(T2、T4、T6亦如此);(4)晶闸管最大导电角为120;(5)每个触发脉冲的宽度要超过1/6Ts;或双脉冲触发方式:给晶闸管发一个窄触发脉冲后,间隔60再补发一个脉冲。,53,3.2.2 三相桥式全控整流电路(续),1)带电阻负载时的工作情况,当a60时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形形状一样,也连续 波形图:a=0(图318)a=30(图319)a=
25、60(图320)当a60时,ud波形每60中有一段为零,ud波形不能出现负值 波形图:a=90(图321)带电阻负载时三相桥式全控整流电路a角的移相范围是120,54,图3-18 三相桥式全控整流电路带电阻负载a=0时的波形,55,56,图3-19 三相桥式全控整流电路带电阻负载a=30 时的波形,57,58,图3-20 三相桥式全控整流电路带电阻负载a=60 时的波形,59,图3-21 三相桥式全控整流电路带电阻负载a=90 时的波形,60,3.2.2 三相桥式全控整流电路(续),晶闸管及输出整流电压的情况如表31所示,参照图318,61,3.2.2 三相桥式全控整流电路(续),(2)对触发
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