第二章 交流-直流变换电路.docx
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1、第二章交流-点流变换电路本章主要内容:整流器的结构形式、工作原理,分析整流器的工作波形,整流器各参数的数量关系和设计方法。整流器工作在逆变状态时的工作原理、工作波形。变压器漏抗对整流器的影响、整流器带电动机负载时的机械特性、触发电路等内容。晶闸管触发电路。整流电路:整流器是将交流电变换为固定的或可调的宜流电。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。2.1单相半波可控整流器2.2.1 电阻性负载一、工作原理在实际应用中,某些负载基本上是电阻性的,如电阻加热炉、电解和电镀等。电阻性负载的特点是电压与电流成正比,波形相同并且
2、同相位,电流可以突变。首先假设以下几点:(1)开关元件是理想的,即开关元件导通时,通态压降为零,关断时电阻为无穷大:(2)变压器是理想的,即变压据漏抗为零,绕组的电阻为零、励磁电流为零。图2-1带电阻负载的工作情况变压器T起变换电压和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1 .几个概念的解释:为脉动宜流,波形只在龙正半周内出现,故称“半波”整流采用了可控器件晶闸管,且交流输入为单相,故该电路为单相半波可控整流电路波形在一个电源周期中只脉动1次,故该电路为单脉波整流电路2 .几个重要的基本概念:触发角:从品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
3、或控制角导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为,用表示移相范围:是指触发脉冲期的移动范围,它决定了输出F乜压的变化范围。单相半波可控整流器电阻性负载时的移相范围是0180。通过改变触发角。的大小,口流输出电压的波形发生变化,负载上的输出电压平均值发生变化,显然。=180时,图=0。由于晶闸管只在电源电压正半波内导通,输出电压ud为极性不变但瞬时值变化的脉动直流,故称“半波”整流。二、基本数量关系(D输出电压平均值为与输出电流平均值Id输出电压平均值:火=(CMsin洲(M)=手上穿=0.45%上浮。=0时,=0.45A2,=180时,Gi=O,所以控制角的移相范国是0180输出电流
4、平均值1.:d=O.45.1.叫2(2)输出电压有效值与输出电流有效值I输出电压有效值:U=1.y-(2(/,sit*hd(=%6A(5)品闸管承受的最高电压:1.m=2(2=2220=311V考虑(23)倍安全裕量,品闸管的额定电压为UTN=(23)UE=(2-3)311=622933V根据计算结果可以选取满足要求的晶闸管。1 .工作原理电感性负载通常是电机的励磁线圈和负载串联电抗器等。当流过电感的电流变化时,电感两端产生感应电势,感应电势对负载电流的变化有阻止作用,使得负载电流不能突变。当电流增大时.,电感吸收能量储能,电感的感应电势阻止电流增大;当电流减小时,电感释放出能量,感应电势阻止
5、电流的减小,输出电压、电流有相位差。在3t=0到期间,晶闸管阳极和阴极之间的电压UAK大于零,但晶闸管门极没有触发信号,晶闸管处于正向关断状态,输出电压、电流都等于零。在3i=时,门极有触发信号,晶闸管被触发导通,负载电压Ud=u2当3t=n时,交流电压u2过零,由于布.电感电势的存在,晶闸管的电压UAK仍大于零,品闸管会继续导通,电感的储能全部释放完后,晶闸管在u2反压作用下而截止。直到下一个周期的正半周。2 .数量关系直流输出电压平均值Ud为Ud=41Uzsindjtd(ut)控制角当取不同的6角时,=f()的曲线如图所示,3 .2.3电感性负载加续流二极管1 .工作原理从d的波形可以看出
6、,在负载两端并联一个续流二极管后,输出电压波形和电阻性负载一样,但电流却有着本质的区别。从d的波形可以看出,在负载两端并联一个续流二极管后,输出电压波形和电阻性负载一样.但电流却有着本质的区别O电源电压正半波“20,晶闸管电压AKO0在W=0处触发晶闸管导通,负载上有输出电压和电流,续流二极管VDR承受反向电压而处于断态。电源电压负半波“2V0,通过续流二极管VDR使晶闸管承受反向电压而关断。电感的感应电压使VDR承受正向电压导通续流,负载两端的电压仅为续流二极管的管压降。如果电感足够大,续流二极管一直导通到下一周期品闸管导通,使汨连续。由以上分析可以看出,电感性负载加续流二极管后,输出电压波
7、形与电阻性负载波形相同,续流二极管可以起到提高输出电压的作用。在大电感负载时负载电流波形连续且近似一条直线,流过晶闸管的电流波形和流过续流二极管的电流波形是矩形波。对于电感性负载加续流二极管的单相半波可控整流器移相范围与单相半波可控整流器电阻性负载相同为0780。,且有+”=180。2 .基本数量关系(1)输出电压平均值Ud与输出电流平均值/d输出电压平均值UdUd=si11dd(M=学匕署=045UH咨输出电流平均值/d0=0.45dRR2(2)晶闸管电流有效值和变压器:次侧电流有效值晶闸管和变压器二次侧电流有效值相等,即:I也西MM=后(3)续流二极管的电流平均值ZdDR与续流二极管的电流
8、有效值/DR续流二极管的电流平均值ZdDR为续流二极管的电流有效值/DR“麻E=1(4)晶闸管和续流二极管承受的最大正反向电压晶闸管承受的最大正反向电压均为电源电压的峰值U1.n=续流:极管承受的最大反向电压为电源电压的峰值。Ue=五单相半波可控整流器的优点是电路简单,调整方便,容易实现。但整流电压脉动大,每周期脉动一次。变压器二次侧流过单方向的电流,存在直流磁化、利用率低的问题,为使变压器不饱和,必须增大铁心截面,这样就导致设备容量增大。2.3单相桥式全控整流器2.3.1电阻性负载单相全控桥式整流器图和工作波形(电阻性负载)(八)1 .工作原理在电源电压M正半波,晶闸管VT1、VT4承受正向
9、电压。假设四个晶闸管的漏电阻相等,则在0。区间由于四个品闸管都不导通,/AK1.,4=1/2u2o在3片。处触发晶闸管VT1、VT4导通,电流沿a-VT1.-A,VT4-*b流通,此时负载上输出电压=龙。电源电压反向施加到晶闸管VT2、VT3上,处于关断状态,到32=时,因电源电压过零,品闸管VT1、VT4阳极电流也下降为零而关断。在电源电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,在nn+。区间,血K2,3=1/2.,在3t=n+处触发晶闸管VT2、VT3,元件导通,电流沿b-VT3-VT2-a流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压闻=-成。此时电源电压反向施加到晶
10、闸管VT1、VT4上,使其处于关断状态。到0Q2,电源电压再次过零,VT2、VT3阳极电流也下降为零而关断。单相桥式整流器电阻性负载时的移相范围是0-180,=0。时,输出电压最高:=1800时,输出电压最小。品闸管承受最大反向电压痂是相电压峰值,晶闸管承受最大正向电压是90输出电压波形正负面积相同,平均值为零,所以移相范围是。90。控制角。在090之间变化时,晶闸管导通角三”,导通角。与控制角无关。晶闸管承受的最大正、反向电压Um=&氏2.基本数量关系(1)输出电压平均值为和输出电流平均值IdUd=j2(,sind(r)=里瓜COSa=0.W,cosa当=0时,戊1.=0.902,=90时,
11、&1=0,所以控制角的移相范围是0、90。输出电流平均值Ai为U0.9t/?cos1.葭K(2)晶闸管电流有效值和变压罂副边电流有效值晶闸管的电流是输出电流的一半,输出电流波形是一条水平线,因此其有效值=-d变压器绕组的电流波形是对称的正负矩形波,其有效值与输出电流平均值相等2=d(3)晶闸管承受的最大正反向电压Ih品闸管承受的最大正反向电压均为电源电压的峰值Un1.=3.反电势负载在负载回路无电感时,反电势电阻负载的特点是:当整流电压的瞬时值加小于反电势时,晶闸管承受反压而关断,这使得晶闸管导通角减小。晶闸管导通时,=M晶闸管关断时,M=瓦与电阻负载相比品闸管提前了电角度见亭止导电,5称作停
12、止导电角。=asm-2tj若a6时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不nJ能导通。为了使晶闸管可靠导通,要求触发脉冲有足够的宽度,保证当晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然存在。输出电压为:q=E+5,Sin函-E)d(t(2)反电势电感性负载的情况若负载为直流电动机时,此时负载性质为反电动势电感性负载,电感不足够大,输出电流波形会断续。在负载回路串接平波电抗器可以减小电流脉动,如果电感足够大,电流就能连续,时,在这种条件下其工作情况与电感性负载相同。U11=0.91.,cosa与单相半波可控整流器相比,整流电压脉动减小,每周期脉动两次。变压器二次侧流过正反两个方向的电流,不存在直流磁化,利
13、用率1.。2.3.4电容滤波的不可控整流电路1.工作原理及波形分析(b)在龙正半周过零点至Wt=O期间,因龙山,故二极管均不导通,电容C向负载电阻R1.放电,提供负载所需电流,同时输出电压加下降。至0f=O之后,龙将要超过Wd,VD1.和VD4承受正压导通,Wd=龙,交流电源向电容充电,同时向负载R1.供电。至之后,1.J2r1.sr2区间有uuzVziw,U相电压最高,VT1.承受正向电压而导通,输出电压M=/其他晶闸管承受反向电压而不能导通。VT1.通过的电流/T1.与变压器二次恻”相电流波形相同,大小相等。口在3/2时刻触发VT2,在3i2313区间/相电压最高,由于iiu,VT2承受正
14、向电压而导通,ud=uroVT1.两端电压uT1.=uu-w=WUV0,晶闸管VT1.承受反向电压关断。在VT2导通期间,VT1.两端电压UT1.=uu-ur=ZAivo在3出时刻发生的一相晶闸管导通变换为另一相晶闸管导通的过程称为换相。 在323时刻触发VT3,在3埒。河区间W相电压最高,由于w1,VT3承受正向电压而导通,闻=孙。VT2两端电压uT2=W-W=WW0,总闸管VT2承受反向电压关断。在VT3导通期间VT1.两端电压UTI=WU-V=IA1.Vf0口这样在一周期内,VT1.只导通2n/3,在其余4113时间承受反向电压而处于关断状态。 只有承受高电压的晶闸管元件才能被触发导通,
15、输出电压波形是相电压的一部分,每周期脉动三次,是三相电源相电压正半波完整包络线,输出电流/d与输出电压曲波形相同(加加/。 电阻性负载。=0时,VTI在VT2、VT3导通时仅承受反压,随着。的增加,品闸管承受正向电压增加;其他两个晶闸管承受的电压波形相同,仅相位依次相差1201tt口增大。,则整流电压相应减小。=30是输出电压、电流连续和断续的临界点。当。30时,导通的晶闸管由于交流电压过零变负而关断后,后-相的晶闸管未到触发时刻,此时三个晶闸管都不导通,直到后一相的晶闸管被触发导通。从上述波形图可以看出晶闸管承受最大正向电压是变压器二次相电压的峰值,引=2,晶闸管承受最大反向电压是变压器:次
16、线电压的峰值,ZRM=Z2=62=150时输出电压为零,所以三相半波整流电路电阻性负载移相范围是0150。2数量关系(1)输出电压平均值Ud和输出电流平均值Id=30o是波形连续和断续的分界点。因此,计算输出电压平均值历时应分两种情况进行.1) W30o时sintd(=1.17U2cona当a=0o时,IA=WiO=1.17U22) a30o时U1.i=32sinfd(300时仆初库不需啜出停FE同三相半波可控整流电路中,变压器副边电流有效值和晶闸管电流有效值相等12=ZT(3)晶闸管承受的最大正反向电压Ih从图2-9可以看出,晶闸管承受的最大反向电压为电源线电压的峰值U1.n=62其承受的正
17、向电压为:当控制角W30时Um=2t,Sin30当30o时,其承受的最大电压是相电压的峰值&火所以晶闸管承受的正反向电压的最大值是向2.4.2电感性负载1工作原理当30时的工作情况与电阻性负载相同,输出电压加波形、UT波形也相同。由于负载电感的储能作用,输出电流河是近似平直的直流波形,晶闸管中分别流过幅度4、宽度2兀/3的矩形波电流,导通角=120。当30时,假设=60,VT1.已经导通,在“相交流电压过零变负后,Vn在负载电感产生的感应电势作用下维持导通,输出电压Mjt)=1.17t7oCOSa273“1.2=00时,M=1.17U1.=90时,Zt1.=O,所以控制角的移相范围是0、90输
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- 第二章 交流-直流变换电路 第二 交流 直流 变换 电路
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