2022年电力电子技术王兆安复习重点.pdf
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1、电力电子技术王兆安复习重点第 1 章 绪论1 电力电子技术定义:就是使用电力电子器件对电能进行变换与控制的技术,就是应用于电力领域的电子技术,主要用于电力变换。2 电力变换的种类(1)交流变直流AC-DC: 整流(2)直流变交流DC-AC: 逆变(3)直流变直流DC-DC: 一般通过直流斩波 电路实现(4)交流变交流AC-AC: 一般称作 交流电力控制3 电力电子技术分类:分为电力电子器件制造技术与变流技术。第 2 章 电力电子器件1 电力电子器件与主电路的关系(1)主电路 :指能够直接承担电能变换或控制任务的电路。(2)电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或控制的电子器件。2 电
2、力电子器件一般都工作于开关 状态 ,以减小本身损耗。3 电力电子系统基本组成与工作原理(1)一般由 主电路 、控制电路 、检测电路 、驱动电路 、保护电路 等组成。(2) 检测主电路中的信号并送入控制电路,根据这些信号并按照系统工作要求形成电力电子器件的工作信号。(3) 控制信号通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或关断。(4)同时 ,在主电路与控制电路中附加一些保护电路,以保证系统正常可靠运行。4 电力电子器件的分类根据控制信号所控制的程度分类(1) 半控型器件 :通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件。如SCR 晶闸管 。(2) 全控型器件:通过控制信号既可以控制
3、其导通,又可以控制其关断的电力电子器件。如 GTO、GTR、MOSFET 与IGBT 。(3) 不可控器件 :不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件。如 电力二极管 。根据驱动信号的性质分类(1) 电流型器件 :通过从控制端注入或抽出电流的方式来实现导通或关断的电力电子器件。如SCR、GTO、 GTR。(2) 电压型器件 :通过在控制端与公共端之间施加一定电压信 号 的 方 式 来 实 现 导 通 或 关 断 的 电 力 电 子 器 件 。 如MOSFET 、IGBT 。根据器件内部载流子参与导电的情况分类(1) 单极型器件:内部由一种载流子参与导电的器件。如MOSFET 。(2)双极型器件
4、 :由电子与空穴两种载流子参数导电的器件。如 SCR、GTO、GTR。(3)复合型器件:有单极型器件与双极型器件集成混合而成的器件。如IGBT 。5 半控型器件晶闸管 SCR 将器件N1、P2 半导体取倾斜截面,则晶闸管变成V1-PNP与 V2-NPN 两个晶体管。晶闸管的导通工作原理(1)当 AK 间加正向电压AE,晶闸管不能导通,主要就是中间存在反向PN 结。(2)当 GK 间加正向电压GE,NPN 晶体管基极存在驱动电流GI,NPN 晶体管导通 ,产生集电极电流2cI。(3)集电极电流2cI构成 PNP 的基极驱动电流,PNP 导通 ,进一步放大产生PNP 集电极电流1cI。(4)1cI
5、与GI构成 NPN 的驱动电流 ,继续上述过程,形成强烈的负反馈 ,这样 NPN 与 PNP 两个晶体管完全饱与,晶闸管导通。2.3.1、4、3 晶闸管就是半控型器件的原因(1)晶闸管导通后撤掉外部门极电流GI,但就是NPN 基极仍然存在电流,由 PNP集电极电流1cI供给 ,电流已经形成强烈正反馈 ,因此晶闸管继续维持导通。(2)因此 ,晶闸管的门极电流只能触发控制其导通而不能控制其关断。2.3.1、4、4 晶闸管的关断工作原理满足下面条件,晶闸管才能关断:(1)去掉 AK 间正向电压 ; (2)AK 间加反向电压; (3)设法使流过晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值以下。2.3.2、1、
6、1 晶闸管正常工作时的静态特性(1)当晶闸管承受反向电压时,不论门极就是否有触发电流,晶闸管都不会导通。(2)当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。(3)晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不论门极触发电流就是否还存在,晶闸管都保持导通。(4)若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压与外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。2.4.1、1 GTO 的结构(1)GTO 与普通晶闸管的相同点:就是 PNPN 四层半导体结构,外部引出阳极、阴极与门极。(2)GTO 与普通晶闸管的不同点:GTO 就是一种多元的功率集成器件 ,其内部包含数十个甚至数百个供
7、阳极的小GTO元,这些 GTO 元的阴极与门极在器件内部并联在一起,正就是这种特殊结构才能实现门极关断作用。2.4.1、2 GTO 的静态特性(1)当 GTO 承受反向电压时,不论门极就是否有触发电流,晶闸管都不会导通。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 16 页 - - - - - - - - - - 电力电子技术王兆安复习重点(2)当 GTO 承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。(3)GTO 导通后 ,若门极施加反向驱动电流,则 GTO 关断 ,也即可以通
8、过门极电流控制GTO 导通与关断。(4)通过 AK 间施加反向电压同样可以保证GTO 关断。2.4.3 电力场效应晶体管MOSFET (1)电力 MOSFET 就是用栅极电压来控制漏极电流的,因此它就是电压型器件。(3)当GSU大于某一电压值TU时,栅极下P 区表面的电子浓度将超过空穴浓度,从而使 P型半导体反型成N 型半导体 ,形成反型层。2.4.4 绝缘栅双极晶体管IGBT (1)GTR 与 GTO 就是双极型电流驱动器件,其优点就是通流能力强 ,耐压及耐电流等级高,但不足就是开关速度低,所需驱动功率大 ,驱动电路复杂。(2)电力 MOSFET 就是单极型电压驱动器件,其优点就是开关速度快
9、、所需驱动功率小,驱动电路简单。(3)复合型器件 :将上述两者器件相互取长补短结合而成,综合两者优点。(4)绝缘栅双极晶体管IGBT就是一种复合型器件,由 GTR与 MOSFET两个器件复合而成,具有 GTR 与 MOSFET 两者的优点 ,具有良好的特性。(1)IGBT就是三端器件,具有栅极G、 集电极 C 与发射极E。(2)IGBT由 MOSFET 与 GTR 组合而成。第 3 章 整流电路(1) 整流电路定义:将交流电能变成直流电能供给直流用电设备的变流装置。3.1.1 单相半波可控整流电路(4)触发角: 从晶闸管开始承受正向阳极电压起,到施加触发脉冲为止的电角度 ,称为触发角或控制角。
10、(7)几个定义 “半波”整流:改变触发时刻,du与di波形随之改变,直流输出电压du为极性不变但瞬时值变化的脉动直流,其波形只在2u正半周内出现,因此称“半波”整流。 单相半波可控整流电路:如上半波整流,同时电路中采用了可控器件晶闸管,且交流输入为单相,因此为单相半波可控整流电路。3.1.1、3 电力电子电路的基本特点及分析方法(1) 电力电子器件为非线性特性,因此电力电子电路就是非线性电路。(2) 电力电子器件通常工作于通态或断态状态,当忽略器件的开通过程与关断过程时,可以将器件理想化,瞧作理想开关 ,即通态时认为开关闭合,其阻抗为零;断态时认为开关断开,其阻抗为无穷大。3、1、2 单相桥式
11、全控整流电路3、1、2、1 带电阻负载的工作情况(1)单相桥式全控整流电路带电阻负载时的原理图 由 4 个晶闸管 (VT1 VT4)组成单相桥式全控整流电路。 VT1与 VT4组成一对桥臂,VT2与 VT3组成一对桥臂。(2)单相桥式全控整流电路带电阻负载时的波形图0: VT1VT4未触发导通,呈现断态, 则0du、0di、02i。2VTVT41uuu,2VTVT2141uuu。: 在角度时 ,给 VT1与 VT4加触发脉冲 ,此时 a点电压高于b 点,VT1与 VT4承受正向电压 ,因此可靠导通 ,041VTVTuu。电流从 a 点经 VT1、R、VT4流回 b 点。2duu,d2ii,形状
12、与电压相同。)(: 电源2u过零点 ,VT1与 VT4承受反向电压而关断,2VTVT2141uuu(负半周 )。同 时 ,VT2与VT3未触发导通,因此0du、0di、02i。2)(: 在)(角度时 ,给 VT2与 VT3加触发脉冲 ,此时 b 点电压高于a 点,VT2与 VT3承受正向电压 ,因此可靠导通 ,03VTVT2uu。VT1阳极为a 点,阴极为b 点;VT4阳极为 a 点,阴极为 b 点;因此2VTVT41uuu。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 16 页 - - -
13、 - - - - - - - 电力电子技术王兆安复习重点电流从 b 点经 VT3、R、VT2流回 b 点。2duu,d2ii。(3)全波整流在交流电源的正负半周都有整流输出电流流过负载,因此该电路为全波整流。(4)直流输出电压平均值2cos19.02cos122)(sin21222dUUttdUU(5)负载直流电流平均值2cos19.02cos122R22ddRURUUI(6)晶闸管参数计算 承受最大正向电压:)2(212U 承受最大反向电压:22U触发角的移相范围:0时 ,2d9. 0 UU;o180时,0dU。因此移相范围为o180。 晶闸管电流平均值:VT1、VT4与 VT2、VT3轮流
14、导电 ,因此晶闸管电流平均值只有输出直流电流平均值的一半,即2cos145.0212ddVTRUII。3.1.2、2 带阻感负载的工作情况(1)单相桥式全控整流电路带阻感负载时的原理图(2)单相桥式全控整流电路带阻感负载时的波形图分析时 ,假设电路已经工作于稳态下。假设负载电感很大,负载电流不能突变,使负载电流di连续且波形近似为一水平线。: 在角度时 ,给 VT1与 VT4加触发脉冲 ,此时 a点电压高于b 点,VT1与 VT4承受正向电压 ,因此可靠导通 ,041VTVTuu。电流从 a点经 VT1、 L 、 R、 VT4流回 b 点,2duu。di为一水平线 ,2dVT1,4iii。VT
15、2与 VT3为断态 ,02,3VTi)(: 虽然二次电压2u已经过零点变负,但因大电感的存在使 VT1与 VT4持续导通。041VTVTuu,2duu,2dVT1,4iii,02,3VTi。2)(: 在)(角度时 ,给 VT2与 VT3加触发脉冲 ,此时 b 点电压高于a 点,VT2与 VT3承受正向电压 ,因此可靠导通 ,03VTVT2uu。由于 VT2与 VT3的导通 ,使 VT1与 VT4承受反向电压而关断01,4VTi。VT1阳极为a 点,阴极为b 点 ;VT4阳 极 为a 点 , 阴 极 为b 点 ; 因 此2VT1,4uu。电 流 从b 点 经VT3、 L 、 R 、 VT2流 回
16、b点,2duu。di为一水平线 ,2dVT2,3iii。)2(2: 虽然二次电压2u已经过零点变正,但因大电感的存在使 VT2与 VT3持续导通。032VTVTuu,2VT1,4uu,2duu,2dVT2,3iii,01,4VTi。(3)直流输出电压平均值cos9. 0cos22)(sin21222dUUttdUU(4)触发角的移相范围0时,2d9 .0 UU;o90时 ,0dU。 因此移相范围为精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 16 页 - - - - - - - - - -
17、电力电子技术王兆安复习重点o90。(5)晶闸管承受电压:正向 :22U;反向 :22U3.1.2、3 带反电动势负载时的工作情况(1)单相桥式全控整流电路带反电动势负载时的原理图 当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时 ,负载可瞧成一个直流电压源,即反电动势负载。 正常情况下 ,负载电压du最低为电动势E 。负 载 侧 只 有2u瞬 时 值 的 绝 对 值 大 于 反 电 动 势 , 即Eu2时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。(2)单相桥式全控整流电路带反电动势负载时的波形图)(: 在角度时 ,给 VT1与 VT4加触发脉冲,此时Eu2,说明 VT1与 VT4承受正向电压
18、 ,因此可靠导通 ,2duu,RddEui。)()(: 在)(角度时 ,Eu2,说明 VT1与 VT4已经开始承受反向电压关断。同 时 ,由 于VT2与 VT3还 未 触 发 导 通 ,因 此Eud,0di。)()(: 此过程为VT2与 VT3导通阶段 ,由于就是桥式全控 整 流 , 因 此 负 载 电 压 与 电 流 同 前 一 阶段,2duu,RddEui。3、2 三相可控整流电路3.2.1 三相半波可控整流电路3、2、1、1 电阻负载(1)三相半波可控整流电路带电阻负载时的原理图 变压器一次侧接成三角形,防止 3 次谐波流入电网。 变压器二次侧接成星形,以得到零线。 三个晶闸管分别接入a
19、、b、c 三相电源 ,其所有阴极连接在一起 ,为共阴极接法。(2)三相半波不可控整流电路带电阻负载时的波形图将上面原理图中的三个晶闸管换成不可控二极管,分别采用 VD1、VD2与 VD3表示。工作过程分析基础:三个二极管对应的相电压中哪一个的值最大 ,则该相所对应的二极管导通,并使另两相的二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相电压。21tt:a相电压最高 ,则 VD1导通 ,VD2与 VD3反压关断,auud。32tt:b 相电压最高 ,则 VD2导通 ,VD3与 VD1反压关断 ,buud。43tt:b 相电压最高 ,则 VD2导通 ,VD3与 VD1反压关断 ,buud。 按照上述过
20、程如此循环导通,每个二极管导通o120。 自然换向点 :在相电压的交点1t、2t、3t处,出现二极管换相 ,即电流由一个二极管向另一个二极管转移,这些交点为自然换向点。(3)三相半波可控整流电路带电阻负载时的波形图(o0) 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 16 页 - - - - - - - - - - 电力电子技术王兆安复习重点自然换向点:对于三相半波可控整流电路而言,自然换向点就是各相晶闸管能触发导通的最早时刻(即开始承受正向电压 ),该时刻为各晶闸管触发角的起点 ,即o0
21、。21tt: a 相电压最高,VT1开始承受正压,在1t时刻触发导通,01VTu, 而 VT2与 VT3反压关断。auud,RuiiddVT1。32tt: b 相电压最高,VT2开始承受正压,在2t时刻触发导通,02VTu, 而 VT3与 VT1反压关断。bduu,01VTi, VT1承 受 a 点 -b 点 间 电 压 , 即abVT1uu。43tt: c 相电压最高,VT3开始承受正压,在3t时刻触发导通,03VTu, 而 VT1与 VT2反压关断。cduu,01VTi, VT1承 受 a点 -c 点 间 电 压 , 即acVT1uu。(4) 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 带 电
22、 阻 负 载 时 的 波 形 图(o30) 定义 :1t时刻为自然换向点后o30,2t与3t时刻依次间距o120。)90(o11tt: a 相电压最高,VT1已经承受正压,但在1t时刻 (即o30)时开始触发导通,01VTu, 而 VT2与 VT3反压关断。auud,RuiiddVT1。2o1)90(tt: 虽然已到a 相与 b 相的自然换向点,b 相电压高于a相电压 , VT2已经开始承受正压,但就是VT2没有门极触发脉冲 ,因此 VT2保持关断。这样 ,原来已经导通的VT1仍然承受正向电压(0au)而持续导通 ,01VTu,auud,RuiiddVT1。32tt: b 相电压最高 ,VT2
23、已经承受正压,2t时刻 (即o30)时开始触发导通VT2,02VTu, 这样 VT1开始承受反压而关断。bduu,01VTi, VT1承 受a 点 -b点 间 电 压 ,即abVT1uu。43tt: c相电压最高 ,VT3已经承受正压,3t时刻 (即o30)精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 16 页 - - - - - - - - - - 电力电子技术王兆安复习重点时开始触发导通VT3,03VTu, 这样 VT2开始承受反压而关断。cduu,01VTi, VT1承 受 a点 -c
24、 点 间 电 压 , 即acVT1uu。(5) 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 带 电 阻 负 载 时 的 波 形 图(o60) 定义 :1t时刻为自然换向点后o60,2t与3t时刻依次间距o120。)90(o11tt: a 相电压最高 ,VT1在1t时刻 (即o60)时开始触发导通 ,即使过了自然换向点,但因 VT2未导通及0au,而使 VT1持续导通 ,01VTu, 而 VT2与 VT3反压关断。auud,RuiiddVT1。2o1)90(tt: a 相电压过零变负(0au), 而使 VT1承受反压关断,而 VT2(未触发导通 )与 VT3仍为关断。0dVT1ii,0du。32tt
25、及43tt期间情况分别为VT2与 VT3导通过程 ,与上述相同。(6) 三相半波可控整流电路带电阻负载不同触发角工作时的情况总结 当o30时,负载电流处于连续状态,各相导电o120。 当o30时,负载电流处于连续与断续的临界状态,各相仍导电o120。 当o30时,负载电流处于断续状态,直到o150时,整流输出电压为零。 结合上述分析,三相半波可控整流电路带电阻负载时角的移相范围为o150,其中经历了负载电流连续与断续的工作过程。(7)数值计算o30时,整流电压平均值(负载电流连续): co17. 1cos263)(sin2321226562dUUttdUU当o0时,dU最大 ,2d17.1UU
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