电子器件的知识.ppt
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1、,第2章 晶闸管可控整流电路电力电子技术课程的主要内容 是该课程的重点和难点章节,本章主要问题1.整流的概念,单相和三相可控整流电路各种负载时电压、电流波形分析、参数计算;2.有源逆变的概念,逆变电路的电压电流波形分析、参数计算;3.交流电源回路电感效应;4.大功率可控整流电路的接线形式及波形分析;5.由变流器耦合供电的直流电动机的机械特性。本章重点:单相和三相可控整流电路工作原理、参数计算;有源逆变电路的工作原理,电压电流波形分析、参数计算。本章难点:有源逆变电路的电压电流波形分析。本章学习方法:加强练习,掌握工作原理和波形分析,数值计算。勤问、勤动手、勤思考。,一、单相可控整流电路的分析,
2、主要内容:整流电路的相关概念、单相半波可控整流电路电阻性负载工作原理、电压电流波形分析和参数计算、阻感负载的工作原理、电压电流波形分析和参数计算目的:掌握整流电路概念、学会分析单相半波可控整流电路电阻性和阻感负载的电压电流波形分析和参数计算。要求:熟悉单相整流电路的基本分析方法。重点:基本概念、工作原理、波形分析。不同负载对电路的影响,难点:阻感负载的工作原理、波形分析。教学方法:先用黑板教学,然后用多媒体演示,加强理解。,第三章 晶闸管可控整流电路,(1)晶闸管电路的基本类型,原理:利用VD、VT、GTR、IGBT等电子元件的单相导电开关特性构成输出单一方向的电流的变流电路,从而将交流信号变
3、换成直流信号,实现交流 直流变换,(2)单相可控整流电路,一、单相半波可控整流电路1.电阻性负载 VT1)电路 R 22)工作原理不同时间发触发脉冲时,输出电压波形的分析,概念:控制角;移相;移项范围;同步,导通角。,可以看出输出电压的大小与控制角的关系是成反比。3)概念:控制角:从VT承受正压起到VT导通的时间,换算成电角度即控制角。移相:改变角的过程。移相范围:的有效移项范围同步:触发电路的频率、相位与主电路电压频率、相位具有一定相互配合的关系。该配合关系称为同步。在正常工作时,触发电路应准确地,周期性地发脉冲。导通角:VT导通的角度=-单相半波电路 移相范围为0在0范围内晶闸管所承受的正
4、反向最大电压值为。,4)输出电压、电流值及其他数量关系(1)输出直流电压通过控制触发脉冲的相位来改变电压的大小,相位控制(2)输出直流电流 但计算晶闸管的电流定额时要计算电流有效值IVT,可用此值计晶闸管的电流定额。,变流装置功率因数是指其交流侧的功率因数。当控制角为零时,功率因数仅为,所以其功率因数很低。,3.2单相可控整流电路,一、单相半波可控整流电路1.电阻性负载 VT1)电路 R 22)工作原理不同时间发触发脉冲时,输出电压波形的分析,概念:控制角;移相;移项范围;同步,导通角。,2.阻感性负载及续流二极管1)电路 VT2)工作原理 L u1 u2 ud uL 当idR=u2 时,电流
5、下降.电感释放储能,阻止电流下降,感应电势极性反向,上负下正。只要uLu2,能使晶闸管继续承受正向电压而导通直到UL=u2,此时电流为零,晶闸管关断。,2,+,由于存在电感,电流只能从零开始上升,电感储存能量,感应电势上正下负,,注意:在电源电压负半周时,晶闸管之所以能导通是因为电感的作用,但由于电感的存在,使输出电压值减小,甚至当电感足够大时,电感正半周吸收的能量等于负半周放出的能量,负载上将得不到电压值。为此,必须加续流二极管,来续流负半周时电感释放的储能,消去负半周的电压。,当VT处于通态时,如下方程成立:,b)VT处于导通状态,(2-2),(2-3),(2-4),初始条件:t=a,id
6、=0。求解式(2-2)并将初始条件代入可得,当t=+a 时,id=0,代入式(2-3)并整理得,单相半波可控整流电路,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储能越少,维持导电的能力就越弱,越小若a为定值,j 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。,单相半波可控整流电路,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
7、,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。,图2-4 单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形,单相半波可控整流电路,L 充分大时,加需流二极管,提高输出电压单相半波整流电路电流波形。,t,+,-,VT,VDR,单相半波可控整流电路的特点简单,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(小功率)。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。,(3)单相整流电路分析,主要内容:单相桥式全控整流电路电阻性负载和阻感负载工作原理、波形分析和参数计算
8、,与单相半波电路的区别。目的:学会分析单相桥式全控整流电路电阻性负载和阻感负载工作原理的电压电流波形和参数计算。要求:掌握单相整流电路的基本分析方法。重点:桥式电路工作原理、输出电压电流和晶闸管波形分析、与单相半波电路的区别。难点:晶闸管波形分析。教学方法:用黑板教学与多媒体相结合,并讨论桥式全控整流电路电阻性负载和阻感负载区别和联系。思考题:全控桥整流电路的特点。作业题:本章习题3。,要正确使用晶闸管,不仅需要了解晶闸管的工作原理及工作特性,更重要的是要了解晶闸管的主要参数含义,现就经常提到的阳极主要参数介绍如下:(1)额定电压UTn当门极断开,元件处在额定结温时,所测定的正向不重复峰值电压
9、UDSM、反向不重复峰值电压URSM各乘0.9所得的数值,分别称为元件的正向阻断重复峰值电压UDRM和反向阻断重复峰值电压URRM。至于正反向不重复峰值电压和相应的转折电压UBO,击穿电压URO的差值,一般由晶闸管生产厂家自定。,1.1.3 晶闸管的主要参数,9.1 晶闸管,所谓元件的额定电压UTn,是指UDRM和URRM中的较小值,再取相应于标准电压等级中偏小的电压值。例如,晶闸管实测UDRM=736V,URRM=820V,取两者其中小的数值736V,按标准电压等级只能取700V,作为晶闸管的额定电压700V即7级。由于晶闸管的额定电压的瞬时值,若超过反向击穿电压,就会造成元件永久性损坏。若
10、超过正向转折电压,元件就会误导通。同时元件的耐压还会随着结温升高或散热条件恶化而下降,因此,在选择晶闸管的额定电压时应为元件在工作电路中可能承受到的最大瞬时值电压的23倍较安全,即:,1.1 晶闸管,(2)额定电流IT(AV)在室温为40和规定的冷却条件下,元件在电阻性负载的单相工频正弦半波、导通角不小于170的电路中,当结温不超过额定结温且稳定时,所允许的最大通态平均电流,称为额定通态平均电流IT(AV)。将此电流按晶闸管标准系列取相应的电流等级,称为元件的额定电流。由于晶闸管的额定电流以工作波形的平均值定义,而选管时根据有效值相等的原则,这样在选择晶闸管的额定电流时,需要做电流波形的平均值
11、与有效值的换算。对于定义中的正弦半波电流波形,设电流最大值为Im,则电流平均值IT(AV)、电流有效值IT分别为:,=,(1-1),1.1 晶闸管,由式(1-1)、(1-2)可得:例如,对于一只额定电流IT(AV)=100A的晶闸管,按式(1.3)可知其允许的电流有效值应为157A。因此按照实际电流波形计算其有效值后,再除以1.57作为选择晶闸管的额定电流的依据,并且考虑到实际装置的散热条件和可能的过载现象,留有1.52倍的裕度。,(1-3),(1-2),9.1 晶闸管,二、单相桥式整流电路,一、单相桥式全控整流电路 特点:四个管子均为VT二、单相桥式半控整流电路 特点:两个管子均为VT,控制
12、电流导通方向 两个管子VD,提供电流通路,VT3,VD4,1.电阻性负载1)电路,特点:VT1、VT3和VT2、VT4两个桥臂;VT1、VT4 和VT2、VT3组成两个回路。,VT3 VT4,一、单相全控桥整流电路,VT1 VT2,VT1 VT2,VT1 VT2,消除直流磁化现象,提高输出电压,二、单相桥式整流电路,1.电阻性负载1)电路 VT1 VT2 2)工作原理注意,假设晶闸管漏电阻相同的情况下,在电流为零期间,两晶闸管各分担1/2的电源电压.,2,2,VT3 VT4,VT1、VT4,VT2、VT3,2.工作原理,二、单相桥式整流电路,2.工作原理,2,2,VT3 VT4,VT1、VT4
13、,VT2、VT3,注意晶闸管波形特点:假设晶闸管漏电阻相同的情况下,在电流为零期间,两晶闸管各分担1/2的电源电压.,是的VT 1、4自然换相点,是VT2、3 的自然换相点。3.直流输出电压、电流及其它值的计算1)直流输出电压平均值,注意与单相半波整流电路的区别,2)直流平均电流值,VT1 VT2,VT3 VT4,3)电流有效值计算负载电流有效值I=变压器电流有效值I2,2,VT1、VT4,晶闸管电流有效值,计算定额依据,与单相半波电路相比功率因数提高 倍移相范围 0,=-,晶闸管承受的最大正反向电压分别为 和,4.功率因数计算,单相半波功率因数为,2.阻感性负载(L较大,时)电路如前图所示,
14、L较大注意电流连续,电流可看成稳定电流,方波。电流波形出现负半周,出现自然换相现象。工作原理输出电压、电流、功率因数,2,VT1、VT2,VT3、VT4,输出电压、电流、功率因数移相范围:(0)晶闸管在移相范围内承受的最大正反向电压为,单相全控整流电路结构简单、无直流磁化问题。适用于中、小功率的整流电路。理想情况下,移相范围为=/2,实际情况。如果只为了得到单相桥式整流电压波形,可用单相半控桥来实现。,主要内容:单相半控桥整流电路电阻性负载和阻感负载工作原理、电压电流波形分析和参数计算。目的:分析单相半控桥与全控桥的区别。半控桥的用途。要求:半控整流电路的基本分析方法、特点。重点与难点:电压电
15、流波形分析、电路中续流二极管的重要作用。教学方法:用多媒体复习。作业:P164 5、6,3.3 单相整流电路分析,2.1.2 单相桥式全控整流电路,3)带反电动势负载时的工作情况,图2-7 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,,(2-16),2.1.2 单相桥式全控整流电路,当 d时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。
16、,图2-7b 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2-7b所示id波形所示:,电流连续,2.1.2 单相桥式全控整流电路,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:,(2-17),三、单相桥式半控整流电路,VT1,VD,VT3,VD
17、4,把单相全控整流电路中的两只晶闸管换成二极管。另外两只晶闸管用于控制换相、切换电路和实现对输出电压的控制。阻感性负载,1.电路2.工作原理 自然续流现象 正半周由VT1、VD4,负半周时自然换到VT1、VD3导通(续流),续流期间输出电压为零。,失控现象:单相半控电路在利用触发电路控制主电路电压时,可能出现不能关断主电路的现象。需加续流二极管,,输出电压波形与电阻性 负载相同但电流波形却大不相同.当电感足够大时,通常可看成水平直线。,VT1VT4,VT1VT3,VT1VT4,VDR,VDR,加续流二极管后的工作原理,此时电流连续,可看成水平直线,2.1.4 单相桥式半控整流电路,续流二极管的
18、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。,2.1.4 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2-5a中的VT3和VT4换为二极管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2-5 单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形,图2-11 单相桥式半控整流电路的另一接法,续流管的平均值
19、、有效值,变压器付边电流有效值及功率因数。,该电路成称为共阴极接法半波整流电路,可用一套触发电路。晶闸管、整流管承受的最大正反向电压值分别为 该电路的特点:经济、方便。,VD,VT1VD4,三、有关值计算,VT1 VT2a b VD3 VD4,电阻性负载的电压波形与单相桥式全控整流电路完全相同但晶闸管上所承受的电压波形却不同。在续流期间,电路发生了变化。,VT1,VD,单相全波可控整流电路,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2-9 单相全波可控整流电路及波形,单相全波与单相全控桥的区别(1)单相全波中变压器结构较复杂,绕组及铁芯对铜
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