第3章整流电路2.ppt
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1、2-1,第七节 大功率可控整流电路,一.带平衡电抗器的双反星形 可控整流电路二.多重化整流电路,2-2,第七节 大功率可控整流电路引言,带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的特点:适用于低电压、大电流的场合。多重化整流电路的特点:在采用相同器件时可达到更大的功率。可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,从而减小对供电电网的干扰。,2-3,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,电路结构的特点,图2-35 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路。二次侧两绕组的极性相反可消除铁芯的直流磁化。平衡电抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。
2、与三相桥式电路相比,双反星形电路的输出电流可大一倍。,2-4,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,绕组的极性相反的目的:消除直流磁通势如图可知,虽然两组相电流的瞬时值不同,但是平均电流相等而绕组的极性相反,所以直流安匝互相抵消。,图2-36 双反星形电路,=0时两组整流电压、电流波形,2-5,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,接平衡电抗器的原因:,当电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流。两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等。,2-6,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,接平衡电抗器的原因:,两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电流i
3、p,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流。,2-7,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,接平衡电抗器的原因:,为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便限制环流在负载额定电流的1%2%以内。,2-8,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为六相半波整流电路:,只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通角为60o,平均电流为Id/6。当=0o 时,Ud为1.35U2,比三相半波时的1.17U2略大些。因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用。,平衡电抗器的作用:使得两组三相半波整流电路同时导电。对平衡电抗器作
4、用的理解是掌握双反星形电路原理的关键。,2-9,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的原理分析:,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况,平衡电抗器Lp承担了n1、n2间的电位差,它补偿了ub和ua的电动势差,使得ub和ua两相的晶闸管能同时导电。,2-10,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的原理分析:,时,ubua,VT6导通,此电流在流经LP时,LP上要感应一电动势up,其方向是要阻止电流增大。可导出Lp两端电压、
5、整流输出电压的数学表达式如下:,图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,2-11,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的原理分析:,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况,2-12,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,原理分析(续):,虽然,但由于Lp的平衡作用,使得晶闸管VT6和VT1同时导通。时间推迟至ub与ua的交点时,ub=ua,。,图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时
6、导电的情况,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,2-13,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,原理分析(续):,之后 ub ua,则流经 ub相的电流要减小,但Lp有阻止此电流减小的作用,up的极性反向,Lp仍起平衡的作用,使VT6继续导电。,图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,2-14,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,原理分析(续):,直到 ua ub 电流才从VT6换至VT2。此时VT1、VT2同时导电。每一组中的每一个晶闸管仍按三相半波的导电规律而各轮流导电。
7、,图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,2-15,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,由上述分析以可得:,图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形,平衡电抗器中点作为整流电压输出的负端,其输出的整流电压瞬时值为两组三相半波整流电压瞬时值的平均值。波形如图2-37 a。,(2-98),谐波分析,详细分析ud中的谐波分量比直流分量要小得多,且最低次谐波为六次谐波。直流平均电压为:,u,u,2-16,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,接平衡电抗器的原因:,当电压平均值和瞬时值均相等
8、时,才能使负载均流。两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等。两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电流ip,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流。为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便限制环流在负载额定电流的1%2%以内。,2-17,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,=30、=60和=90时输出电压的波形分析,图2-39 当=30、60、90时,双反星形电路的输出电压波形,分析输出波形时,可先求出ud1和ud2波形,然后根据式(2-98)做出波形(ud1+ud2)/2。输出电压波形与三相半波电路比较,脉动程度减小
9、了,脉动频率加大一倍,f=300Hz。电感负载情况下,移相范围是90。电阻负载情况下,移相范围为120。,2-18,一.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,为:Ud=1.17 U2 cos,将双反星形电路与三相桥式电路进行比较可得出以下结论:三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为两组三相半波并联,且后者需用平衡电抗器。当U2相等时,双反星形的Ud是三相桥的1/2,而Id是三相桥的2倍。两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样,ud和id的波形形状一样。(数值、高度是否一样),2-19,二.多重化整流电路,概述:整流装置功率进一步加大时,所产生的谐
10、波、无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,可采用多重化整流电路。,原理:按照一定的规律将两个或更多的相同结构的整流电路 进行组合得到。,目标:移项多重联结减少交流侧输入电流谐波,串联多重整流电路采用顺序控制可提高功率因数。,2-20,二.多重化整流电路,1.移相多重联结,图2-40 并联多重联结的12脉波整流电路,有并联多重联结和串联多重联结。可减少输入电流谐波,减小输出电压中的谐波并提高纹波频率,因而可减小平波电抗器。使用平衡电抗器来平衡2组整流器的电流。2个三相桥并联而成的12脉波整流电路。,2-21,二.多重化整流电路,移相30构成的串联2重联结电路,图2-41 移相30串联2重
11、联结电路,图2-42 移相30串联2重联结电路电流波形,整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成相位相差30、大小相等的两组电压。该电路为12脉波整流电路。,星形,三角形,2-22,二.多重化整流电路,iA基波幅值Im1和n次谐波幅值Imn分别如下:,(2-103),(2-104),即输入电流谐波次数为12k1,其幅值与次数成反比而降低。该电路的其他特性如下:直流输出电压 位移因数 cosj1=cosa(单桥时相同)功率因数 l=n cosj1=0.9886cosa,2-23,二.多重化整流电路,利用变压器二次绕阻接法的不同,互相错开20,可将三组桥构成串联3重联结电路:,整流变压器采用
12、星形三角形组合无法移相20,需采用曲折接法。整流电压ud在每个电源周期内脉动18次,故此电路为18脉波整流电路。交流侧输入电流谐波更少,为18k1次(k=1,2,3),ud的脉动也更小。输入位移因数和功率因数分别为:cosj1=cosa=0.9949cosa,2-24,二.多重化整流电路,将整流变压器的二次绕组移相15,可构成串联4重联结电路:,为24脉波整流电路。其交流侧输入电流谐波次为24k1,k=1,2,3。输入位移因数功率因数分别为:cosj1=cosa=0.9971cosa,采用多重联结的方法并不能提高位移因数,但可使输入电流谐波大幅减小,从而也可以在一定程度上提高功率因数。,2-2
13、5,二.多重化整流电路,2.多重联结电路的顺序控制,只对一个桥的角进行控制,其余各桥的工作状态则根据需要输出的整流电压而定。或者不工作而使该桥输出直流电压为零。或者=0而使该桥输出电压最大。根据所需总直流输出电压从低到高的变化,按顺序依次对各桥进行控制,因而被称为顺序控制。不能降低输入电流谐波,但是总功率因数可以提高。我国电气机车的整流器大多为这种方式。,2-26,二.多重化整流电路,3重晶闸管整流桥顺序控制,图2-43 单相串联3重联结电路及顺序控制时的波形,控制过程可详见教材从电流i的波形可以看出,虽然波形并为改善,但其基波分量比电压的滞后少,因而位移因数高,从而提高了总的功率因数。,a)
14、,2-27,第七节 整流电路的有源逆变工作状态,一.逆变的概念二.三相桥整流电路的有源逆变工作状态三.逆变失败与最小逆变角的限制,2-28,一.逆变的概念,1.什么是逆变?为什么要逆变?,逆变(Invertion)把直流电转变成交流电,整流的逆过程。逆变电路把直流电逆变成交流电的电路。有源逆变电路交流侧和电网连结。应用:直流可逆调速系统、交流绕线转子异步电动机串级调速以及高压直流输电等。无源逆变电路变流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,将在第5章介绍。对于可控整流电路,满足一定条件就可工作于有源逆变,其电路形式未变,只是电路工作条件转变。既工作在整流状态又工作在逆变状态,称为变流电路。
15、,2-29,一.逆变的概念,2.直流发电机电动机系统电能的流转,图2-44 直流发电机电动机之间电能的流转a)两电动势同极性EG EM b)两电动势同极性EM EG c)两电动势反极性,形成短路,电路过程分析。两个电动势同极性相接时,电流总是从电动势高的流向低的,回路电阻小,可在两个电动势间交换很大的功率。,2-30,一.逆变的概念,3.逆变产生的条件单相全波电路代替上述发电机,图2-45 单相全波电路的整流和逆变,a),b),u,10,u,d,u,20,u,10,a,O,O,w,t,w,t,I,d,i,d,U,d,E,M,u,10,u,d,u,20,u,10,O,O,w,t,w,t,I,d,
16、i,d,U,d,E,M,a,i,VT,1,i,VT,2,i,VT,2,i,d,=,i,VT,+,i,VT,1,2,i,d,=,i,VT,+,i,VT,1,2,i,VT,1,i,VT,2,i,VT,1,电动机输出电功率,交流电网输出电功率,2-31,一.逆变的概念,从上述分析中,可以归纳出产生逆变的条件有二:,有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,其值大于变流器直流侧平均电压。晶闸管的控制角/2,使Ud为负值。,a),b),u,10,u,d,u,20,u,10,a,O,O,w,t,w,t,I,d,i,d,U,d,E,M,u,10,u,d,u,20,u,10,O,O,w,t,w,t,I,d,i
17、,d,U,d,E,M,a,i,VT,1,i,VT,2,i,VT,2,i,d,=,i,VT,+,i,VT,1,2,i,d,=,i,VT,+,i,VT,1,2,i,VT,1,i,VT,2,i,VT,1,2-32,一.逆变的概念,从上述分析中,可以归纳出产生逆变的条件有二:,半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电压ud不能出现负值,也不允许直流侧出现负极性的电动势,故不能实现有源逆变。欲实现有源逆变,只能采用全控电路。,2-33,二.三相桥整流电路的有源逆变工作状态,逆变和整流的区别:控制角 不同,0 p/2 时,电路工作在整流状态。p/2 p时,电路工作在逆变状态。,可沿用整流的办法来处理逆变时有
18、关波形与参数计算等各项问题。把a p/2时的控制角用p-=b表示,b 称为逆变角。逆变角b和控制角a的计量方向相反,其大小自b=0的起始点向左方计量。,2-34,二.三相桥整流电路的有源逆变工作状态,三相桥式电路工作于有源逆变状态,不同逆变角时的输出电压波形及晶闸管两端电压波形如图2-46所示。,图2-46 三相桥式整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形,动画演示,2-35,二.三相桥整流电路的有源逆变工作状态,有源逆变状态时各电量的计算:,输出直流电流的平均值亦可用整流的公式,即,(2-105),当逆变工作时,由于EM为负值,故Pd一般为负值,表示功率由直流电源输送到交流电源。,2-36,2
19、.3 逆变失败与最小逆变角的限制,逆变失败(逆变颠覆),逆变时,一旦换相失败,外接直流电源就会通过晶闸管电路短路,或使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大短路电流。,触发电路工作不可靠,不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲,如脉冲丢失、脉冲延时等,致使晶闸管不能正常换相。晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。交流电源缺相或突然消失。换相的裕量角不足,引起换相失败。,1)逆变失败的原因,2-37,三.逆变失败与最小逆变角的限制,逆变失败(逆变颠覆),逆变时,一旦换相失败,外接直流电源就会通过晶闸管电路短路,或使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大短路电流。,
20、触发电路工作不可靠,不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲,如脉冲丢失、脉冲延时等,致使晶闸管不能正常换相。晶闸管发生故障,该断时不断,或该通时不通。交流电源缺相或突然消失。换相的裕量角不足,引起换相失败。,1.逆变失败的原因,2-38,三.逆变失败与最小逆变角的限制,换相重叠角的影响:,图2-47 交流侧电抗对逆变换相过程的影响,当b g 时,换相结束时,晶闸管能承受反压而关断。,如果b g 时(从图2-47右下角的波形中可清楚地看到),该通的晶闸管(VT2)会关断,而应关断的晶闸管(VT1)不能关断,最终导致逆变失败。,2-39,三.逆变失败与最小逆变角的限制,2.确定最小逆变角bmin的依据
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