相控整流电路.ppt
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1、第2章 相控整流电路,整流电路:出现最早、应用最广的电力电子电路。,功率从电网流向负载、将交流电变换为固定或可调的直流电称为“整流”,即AC/DC变换器;反之,功率从负载流向电网、将直流电变换为交流电称为“有源逆变”,即DC/AC变换器。,有源逆变电路可以看成是整流电路的另外一种工作方式,同一装置既可工作在整流状态,又可工作在逆变状态。,控制方式:相位控制 触发角 输出直流电压平均值,第2章 相控整流电路,整流电路的分类:按器件组成:不可控、半控、全控按电网、交流电相数:单相、三相、多相按接线方式:半波、全波,第2章 相控整流电路,整流电路形式繁杂,重点掌握:电路拓扑控制策略工作原理、波形分析
2、数量关系,第2章 相控整流电路,2.1 单相可控整流电路2.2 三相可控整流电路2.3 变压器漏感对整流电路的影响2.4 有源逆变电路2.5 电容滤波的不可控整流电路2.6 整流电路的谐波和功率因数2.7 其他可控整流电路本章小结,2.1 单相可控整流电路,2.1.1 单相半波可控整流电路2.1.2 单相桥式可控整流电路2.1.3 单相全波可控整流电路,2.1.1 单相半波可控整流电路,2.1.1 单相半波可控整流电路,1.电阻负载,变压器T,变换电压,隔离,交流输入为单相,直流输出电压波形只在交流输入的正半周内出现,故称为单相半波可控整流电路。,特点:电压与电流波形相同,2.1.1 单相半波
3、可控整流电路,工作过程,0t区域,t=时刻,t=时刻,重要概念触发延迟角 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。移相范围 使输出电压从最大值到最小值变化的触发延迟角的变化范围 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。,数量关系,这种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(相控方式),当触发角=0时,直流输出电压平均值Ud最大,随着触发角的增大,Ud减少,到=时,Ud=0。单相半波可控整流电路的最大移相范围是0,相应Ud调节范围为0.45U20,=-。,晶闸管在工作中可能承受的最大正、反向电压为电源电
4、压的峰值,变压器二次侧有功功率、视在功率、功率因数,是的函数,越大,功率因数越低。即使是电阻性负载,由于存在谐波电流,最大功率因数小于1,为0.707。,2.阻感负载,2.阻感负载,阻感负载的特点电感对电流变化有抗拒作用,使流过电感的电流不发生突变。,初始条件:t=a,id=0。,当VT处于通态时,如下方程成立:,当t=+a 时,id=0-,工作过程,0t区域,t=时刻 id=0,t+区域,电感元件的一个重要特性:在稳态条件下,电感两端的电压平均值恒等于零。换言之,在一个周期内,电感储存的能量等于释放的能量。,负载阻抗角j、触发角a、晶闸管导通角的关系,若j为定值,a 越大,在u2正半周L储能
5、越少,维持导电的能力就越弱,越小若a为定值,j(L)越大,则L贮能越多,越大;且j 越大,在u2负半周L维持晶闸管导通的时间就越接近晶闸管在u2正半周导通的时间,ud中负的部分越接近正的部分,平均值Ud越接近零,输出的直流电流平均值也越小。,为避免Ud太小,在整流电路的负载两端并联续流二极管,当u2过零变负时,VDR导通,ud为零。此时为负的u2通过VDR向VT施加反压使其关断,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。续流期间ud为零,ud中不再出现负的部分。,续流二极管的作用:a.提高整流平均电压Ud。当u2为正时,VD承受反向电压呈关断状态,不起作用。当u
6、2进入负半周时VD导通,负载电流通过VD继续流通,负载上的电压箝位在零电位,ud中负电压消失,使输出平均电压Ud得以提高。b.减轻晶闸管的负担。u2负半周时段。c.消除失控事故。在整流电路中,电感L大而储能大时有可能使晶闸管在整个u2负半周区域都导通,使晶闸管不会关断,造成失控事故。加入续流二极管后,L中的电流通过VD形成通路,晶闸管自然关断。,数量关系 与电阻负载相同,移相范围是0,导通角是a,晶闸管在工作中可能承受的最大正、反向电压为电源电压的峰值,若近似认为id为一条水平线,恒为Id,则有,单相半波可控整流电路的特点简单,但输出脉动大。交流回路中含有直流分量,造成换流变压器铁芯饱和,设备
7、利用率下降。分析该电路的主要目的在于利用其简单易学的特点,建立起整流电路的基本概念。,2.1 单相可控整流电路,2.1.1 单相半波可控整流电路2.1.2 单相桥式可控整流电路2.1.3 单相全波可控整流电路,2.1.2 单相桥式可控整流电路,单相桥式全控整流电路单相桥式半控整流电路,单相桥式全控整流电路,特点:VT1和VT4组成一对桥臂,在u2正半周承受电压u2,得到触发脉冲即导通。VT2和VT3组成另一对桥臂,在u2负半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通。,1.电阻负载,工作过程,0t区域,t=时刻至t=时刻 VT1、VT4导通 VT2、VT3承受反压阻断,t=时刻,t+区域,t=+时刻
8、至t=2时刻 VT2、VT3导通 VT1、VT4承受反压阻断,全波电路,移相范围:0,流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即,数量关系,流过晶闸管的电流有效值:,变压器二次测电流有效值I2与输出直流电流有效值相等:,变压器无直流磁化问题,晶闸管在工作中可能承受的最大正向电压、反向电压分别为0.5电源电压的峰值、电源电压的峰值,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。,2.阻感负载,u2过零变负时,由于电感的作用晶闸管VT1和VT4中仍流过电流id,并不关断。至t=+a 时刻,给VT2和VT3加触发脉冲,因VT2和VT3本已承受
9、正电压,故两管导通。VT2和VT3导通后,u2通过VT2和VT3分别向VT1和VT4施加反压使VT1和VT4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。,晶闸管承受的最大正反向电压均为 晶闸管导通角与a 无关,均为180,平均值和有效值分别为:,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。,数量关系,移相范围:0/2,3.反电动势负载,|u2|E 时,晶闸管承受正电压,才有导通的可能。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
10、停止导电,称为停止导电角,在 a 角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。,数量关系,3.反电动势负载,电流断续 id 波形在一周期内有部分时间为 0 的情况电流连续 id 波形在一周期内不出现为 0 的情况 当 a 时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不能导通。为使晶闸管可靠导通,触发脉冲需足够的宽度,保证当 t=时,晶闸管承受正电压,触发脉冲仍然存在,相当于触发角被推迟为,即 a=若a,触发脉冲宽度足够,相当于a=,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,用来减少电流的脉动和延长晶闸管导通的时间。这时整流电
11、压ud的波形和负载电流id的波形与电感负载电流连续时的波形相同,ud的计算公式亦一样。,2.1.2 单相桥式可控整流电路,单相桥式全控整流电路单相桥式半控整流电路,单相桥式半控整流电路,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)。特点 负载电流同时流过两只晶闸管,实际上只要其中一只可控,即可控制电流的导通时刻。,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,1.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。,2.阻感负载,在u2正半周,u2经VT1和VD4向负载供电。u2
12、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VD2续流。在u2负半周触发角a时刻触发VT3,VT3导通,u2经VT3和VD2向负载供电。u2过零变正时,VD4导通,VD2关断。VT3和VD4续流,ud又为零。,实际使用的电路均接续流二极管,这种电路的基本计算均与单相全波可控整流电路电阻性负载相同。,数量关系,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
13、间导电回路中只有一个管压降,有利于降低损耗。,2.1 单相可控整流电路,2.1.1 单相半波可控整流电路2.1.2 单相桥式可控整流电路2.1.3 单相全波可控整流电路,2.1.3 单相全波可控整流电路,单相全波可控整流电路及波形,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。,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,相应地,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
14、虑,单相全波电路有利于在低输出电压的场合应用。,第2章 相控整流电路,2.1 单相可控整流电路2.2 三相可控整流电路2.3 变压器漏感对整流电路的影响2.4 有源逆变电路2.5 电容滤波的不可控整流电路2.6 整流电路的谐波和功率因数2.7 其他可控整流电路本章小结,单相可控整流电路简单经济、直流输出波形脉动大交流测由三相电源供电负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时采用。基本的是三相半波可控整流电路,三相桥式全控整流电路、双反星形可控整流电路、十二脉波可控整流电路等,均可在此基础上进行分析。,2.2 三相可控整流电路,2.2 三相可控整流电路,2.2.1 三相半波可控整流电路2.2
15、.2 三相桥式全控整流电路,2.2.1 三相半波可控整流电路,2.2.1 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,其阴极连接在一起为共阴极接法。3个单相半波整流电路,自然换相点:当把电路中所有的可控元件用不可控元件代替时,各元件的导电转换点,又称为自然换流点。假设将电路中的晶闸管换作二极管,用VD表示,成为三相半波不可控整流电路。一周期中 在wt1wt2期间,VD1导通,ud=ua 在wt2wt3期间,VD2导通,ud=ub 在wt3 wt4期间,VD3导通,ud=uc,1.电阻负载,二极管换
16、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 wt130度。单相整流电路,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:第1段,VT1导通期间,为一管压降,可近似为uVT1=0 第2段,在VT1关断后,VT2导通期间,uT1=ua-ub=uab,为一段线电压。第3段,在VT3导通期间,uT1=ua-uc=uac 为另一段线电压。,a=30负载电流处于连续和断续之间的临界状态,各相仍导电120,a 30负载电流断续,晶闸管导通角小于120。,基本数量关系:(1
17、)a 30时,负载电流连续,有:,当a=0时,Ud最大,为 Ud=Ud0=1.17U2(2)a 30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:,当a=150时,Ud=0,负载电流平均值为,晶闸管电流平均值为,晶闸管电流有效值为,a 30时,负载电流连续,a 30时,负载电流断续,晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,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。为什么?,2.阻感负载,特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。a 30时整流电压波形与电阻负载时相同a 30时u2过零时,VT1不关断,直到VT2 的脉冲到来,才换流,由VT2导通向负载供电,同时向VT
18、1施加反压使其关断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90,2.阻感负载,数量关系由于负载电流连续,,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。,2.2 三相可控整流电路,2.2.1 三相半波可控整流电路2.2.2 三相桥式全控整流电路,2.2.2 三相桥式全控整流电路,2.2.2 三相桥式全控整流电路,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
19、极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2)导通顺序:晶闸管编号方法 VT1VT2VT3 VT4VT5VT6自然换相(三相桥式不可控整流电路)时,每时刻导通的两个晶闸管分别对应阳极所接交流电压值最高的一个和阴极所接交流电压值最低的一个。,1.电阻负载,假设将电路中的晶闸管换作二极管,相当于晶闸管触发角a=0。三相桥式不可控整流电路。二极管导通与关断由外加三相电压决定 共阴极组的3个二极管、晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。共阳极组的3个二极管、晶闸管,阴极所接交流电压值最低的一个导通。任意时刻共阳极组和共阴极组中各有一个晶闸管处于导通状态,施加于负载上的电压为某一线电压。,a=0
20、时,各晶闸管均在自然换相点换相共阴极组处于通态的晶闸管对应最大的相电压共阳极组处于通态的晶闸管对应最小的相电压输出整流电压ud为这两个相电压相减输出整流电压ud波形为线电压在正半周的包络线双脉冲触发,晶闸管及输出整流电压的情况如表所示6个晶闸管导通顺序 VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6,当a 60时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形形状一样,连续,三相桥式全控整流电路的特点(1)2个晶闸管同时导通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组 各1个,且不能为同1相器件(2)对触发脉冲的要求:按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。共阴极组V
21、T1、VT3、VT5的脉冲依次差120。共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。,(3)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,宽脉冲触发双脉冲触发(常用),可采用两种方法,(4)ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。,(5)当0/3时,电流连续,每个晶闸管导通2/3;当/32/3时,电流断续,每个晶闸管导通小于2/3。=/3是电阻性负载电流连续和断续的分界点。(6)同三相半波可控整流电路相比,变压器二次侧流过正、负对称的交变电流,不含直流分量,避免直流磁化。,2阻感负载,当
22、a 60时,ud波形均连续,电路的工作情况与电阻负载相似 各晶闸管的通断情况 输出整流电压ud波形 晶闸管承受的电压波形区别:负载不同时,同样的整流输出电压加在负载上,得到的负载电流id波形不同,电阻负载时id波形与的ud波形形状一样。阻感负载时,由于电感的作用,使得负载电流波形变得平直,当电感足够大的时候,负载电流id的波形可近似为一条水平线。,一样,a 60时,阻感负载时的工作情况与电阻负载时不同。电阻负载时,ud波形不会出现负的部分 阻感负载时,ud波形会出现负的部分。带阻感负载时,三相桥式全控整流电路的a角移相范围为90,当整流输出电压连续时(即带阻感负载时,或带电阻负载a 60时)的
23、平均值为:以线电压uab过零点作为时间起点。,3定量分析,带电阻负载且a 60时,整流电压平均值为:,输出电流平均值为:Id=Ud/R,当整流变压器采用星形接法,带阻感负载时,变压器二次侧电流波形为正负半周各宽120、前沿相差180的矩形波,其有效值为:,晶闸管电压、电流等的定量分析与三相半波时一致。三相桥式全控整流电路接反电势阻感负载时,在负载电感足够大足以使负载电流连续的情况下,电路工作情况与阻感性负载时相似,电路中各处电压、电流波形均相同,仅在计算Id时有所不同,接反电势阻感负载时的Id为:,第2章 相控整流电路,2.1 单相可控整流电路2.2 三相可控整流电路2.3 变压器漏感对整流电
24、路的影响2.4 有源逆变电路2.5 电容滤波的不可控整流电路2.6 整流电路的谐波和功率因数2.7 其他可控整流电路本章小结,2.3 变压器漏感对整流电路的影响,考虑包括变压器漏感在内的交流侧电感的影响,换相过程不能瞬间完成。以三相半波为例,然后将其结论推广。,VT1换相至VT2的过程:,因a、b两相均有漏感,ia、ib均不能突变。VT1和VT2同时导通。相当于将a、b两相短路,两相间电压差为ub ua在两相组成的回路中产生环流ik。ik=ib逐渐增大,ia=Id-ik逐渐减小。当ik增大到等于Id时,ia=0,VT1关断,换流过程结束。,换相压降与换流重叠角的计算:,换相压降 换相导致ud均
25、值降低多少,用Ud 表示,换相重叠角 换相过程持续的时间,用电角度g 表示。,整流输出电压瞬时值为,换重叠角g 的计算,,由上式得,进而得出,当 时,ik=Id,于是,g 随其它参数变化的规律:1)Id越大则g 越大;2)XB越大g 越大;3)当a 90时,越小则g 越大。,各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算,注:单相全控桥电路中,环流ik是从-Id变为Id。本表所列通用公式不适用;三相桥等效为相电压等于3U2 的6脉波整流电路,故其m=6,相电压按3U2 代入。,变压器漏感对各种整流电路的影响,变压器漏感对整流电路影响的一些结论:1)出现换相重叠角g,整流输出电压平均值Ud降低。2)整流
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