无源逆变电路.ppt
《无源逆变电路.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无源逆变电路.ppt(31页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第四章 无源逆变电路,第四章 无源逆变电路,无源逆变电路 将直流电转变为频率、幅值固定或可变的交流电并直接供给负载。变频电路 改变交流电频率的电路。分为交-交变频电路和交-直-交变频电路交-直-交变频电路由交-直变换电路和直-交变换电路两部分组成,后一部分属于无源逆变电路,是交-直-交变频电路的核心。应用 交流传动的变频调速 感应加热 功率超声应用 列车照明 脉冲电镀电源 高频直流焊机 高频电子镇流器 快速充电机,4.1 概述,4.1.1 逆变器的分类按相数分:单相逆变器:适用于小功率领域 三相逆变器:适用于中大功率领域根据输入直流电源分:电压型逆变器:输入电源为恒压源,即直流电源端有大容量滤
2、波 电容器,在逆变过程中,直流侧电压基本不变。电流型逆变器:输入电源为恒流源,即直流电源端有大容量滤波 电抗器,在逆变过程中,直流侧电流基本不变。根据电路结构特点分:半桥式、全桥式、推挽式。,4.1.1 逆变器的分类,根据使用器件的换流方式分:负载谐振式换流逆变器:利用负载回路中电阻、电感和电容所形成的谐振电路特性来保证电力开关器件的可靠关断,主要有并联谐振式和串联谐振式换流方式逆变器。强迫换流逆变器:采用专门的换流回路使半控型器件可靠换流。全控开关器件换流逆变器:利用开关器件换流可以省去复杂的换流电路,从而使电路简化,装置的体积小、重量轻。逆变器的输出电压或电一般为方波或矩形波,只有经过PW
3、M控制,才能输出等效于正弦波的PWM脉冲波形。,4.1.2 换流方式,换流 电路从一个支路向另一个支路转移的过程。也称换相。当电流不是从一个支路向另一个支路转移,而是在支路内部终止流通而变为零,则称为熄灭。换流方式(1)器件换流:利用全控型器件的自关断能力进行换流。IGBT、MOSFET、GTO、GTR。硬开关换流:利用全控型器件的自关断能力进行换流 软开关换流:利用电容或电抗器造成电压或电流的谐振条件,在 电压或电流过零时关断器件,减少器件的开关换流。(2)电网换流:由电网提供换流电压。不需要器件具有门极可关断能力,只要对欲关断的元件施加一定时间的负极性电网电压即可。相控整流电路和变频器中的
4、交-交变频属于电网换流方式。,4.1.2 换流方式,(3)负载换流:由负载谐振提供换流电压。当负载电流的相位超前于负载电压,即负载为容性负载时,可以实现半控器件的负载换流。基本的负载换流逆变电路:四个桥臂均由晶闸管组成;负载为电阻电感串联后再和电容并联,附加电容的目的是使整个负载电路工作在接近并联谐振而略呈容性的状态,并改变负载功率因素。直流侧串联一个很大的电感Ld,因此认为id基本没有脉动,四个桥臂开关的切换仅使电流流通路径改变,所以负载电流基本呈矩形波。因为负载工作在对基波电流接近并联谐振状态,故对基波阻抗很大而对谐波阻抗很小,因此负载电压波形接近于正弦波,4.1.2 换流方式,(4)强迫
5、换流:设置附加的换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压或电流。常利用附加电容上所储存的能量来实现,又称为电容换流。强迫换流分类 直接耦合式:由换流电路内电容直接提供换流电压 电感耦合式:通过换流电路内电容和电感的耦合来提供换流电压。,直接耦合式强迫换流 电感耦合式强迫换流,4.1.2 换流方式,直接耦合强迫换流(a):(a)(b)(c)在晶闸管VT处于通态时预先给电容器按图所示的极性充电,当闭合开关S时,就可使晶闸管施加反压而关断,这种给晶闸管施加反压而使其关断的方式又称为电压换流。电感耦合式强迫换流(b)晶闸管在LC振荡第一个半周期内关断。接通开关S后,LC振荡电流将反向流过晶闸管VT,
6、与VT的负载电流相抵减,直到流过VT的合成正向电流减至零后,再经过二极管VD导通,二极管的压降给晶闸管加上反压,使其关断。(c)晶闸管在LC振荡第二个半周期内关断。接通开关S后,LC振荡电流将正向流过晶闸管VT,与VT原有的负载电流相叠加,经过半个振荡周期后,振荡电流反向流过晶闸管VT,直到VT的合成正向电流减至零后再流过二极管VD导通,二极管的压降给晶闸管加上反压,使其关断。这种先使晶闸管电流减至零,再通过并联二极管施加反压的方式又称为电流换流。,4.2 电压型逆变电路,电压型逆变电路主要特点(1)直流侧为电压源,一般并联有大电容,相当于电压源。直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。(2
7、)由于直流电压源的嵌位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。(3)由于生产实践中大多数负载为阻感负载,因而需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各桥臂都并联了反馈二极管。电压型逆变电路类型:单相半桥型、单向全桥型、三相半桥型、三相全桥型。,4.2.1 单相半桥型逆变电路,电路原理 开关器件V1、V2与两个足够大的输入电容C构成半桥式逆变电路,负载连接在相互串联大电容的中点和两个桥臂连接点之间。电容C相对于逆变频率足够大,所以电容上的电压基本维持不变。V1、V2的
8、栅极控制信号在一个周期内各有半周期正偏和半周期反偏,且两者互补。输出电压为矩形波,其幅值为Um=Ud/2,输出电流波形随负载的变化而变化。,4.2.1 单相半桥型逆变电路,工作原理 t2时刻以前V1为通态,V2为断态。t2时刻给V1关断信号,给V2开通信号,此时V1关断,但V2中并不会立即有电流流过。由于io不能立即改变方向,所以只能通过L-R-C(下)-VD2所组成的回路续流。在t3时刻,io降为零,此时VD2截止,V2导通,io改变方向。t3至t4段io反方向逐渐增加,并在t4时刻达到最大值。在t4时刻给V2关断信号,给V1开通信号后,V2关断并形成R-L-VD1-C(上)所组成的回路续流
9、,至t5时刻V1开通。,4.2.1 单相半桥型逆变电路,二极管的作用 二极管VD1、VD2称为续流二极管或反馈二极管,有两个作用:(1)为感性负载滞后的负载电流提供反馈到直流电源的通路(2)防止电感产生的反压损坏开关器件半桥逆变电路的特点 电路简单,使用器件少。输出电压小,需要控制两个电容电压的均衡。适用于小功率的逆变电路。,4.2.2 单相全桥型逆变电路,电路原理 桥臂V1和V4一对,桥臂V2和V3一对,成对的两个桥臂同时导通两对交替导通180。VD1、VD2、VD3、VD4均为续流二极管,作用与半桥逆变电路中续流二极管相同。工作原理 开关对V1、V4导通时,a点电位Ua=Ud,b点电位Ub
10、=0,输出电压为Ud,负载电流io由a流向b;开关对V2、V3导通时,a点电位Ua=0,b点电位Ub=Ud,输出电压为-Ud,负载电流io由b流向a;电路的输出波形和半桥的输出波形相同,也是矩形波,其幅值比半桥情况下高一倍。电路负载和半桥相同,io波形也和半桥时相同,其幅值也比半桥情况下高一倍。,a b,4.2.2 单相全桥型逆变电路,基本数量关系 将输出的矩形波电压展开成傅里叶级数得:其中基波分量的幅值和有效值分别为:上述公式同样适用于半桥逆变电路,但式中的Ud换成Ud/2。上述输出的交流电压uo为正负电压各为180的脉冲波形,改变输出交流电压的有效值只能通过改变直流电压Ud来实现。,4.2
11、.2 单相全桥型逆变电路,移相调压 当负载为阻感负载时,可以通过移相调压的方法来调节逆变电路的输出电压。移相调压的实质是调节输出电压脉冲的宽度。如图所示,各IGBT的栅极信号仍然为正负半波各为180的方波,并且V1、V2栅极信号互补,V3、V4栅极信号互补,但V3的信号比V1落后(0 180)。,a b,4.2.2 单相全桥型逆变电路,工作原理 设在t1时刻前V1和V4导通,输出电压为Ud,t1时刻V3和V4栅极控制信号相反,V4截止,由于io不能突变,V3不能立即导通,所以通过VD3导通续流。在回路R-L-VD3-V1中由基尔霍夫电压定理可知输出电压为零。t2时刻,V1和V2栅极控制信号相反
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无源 电路
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5742526.html