电力电子基础3.ppt
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1、第三讲 整流电路,1,电力电子基础 Fundamental Power Electronics 第三讲 整流电路,第三讲 整流电路,2,整流电路,单相可控整流电路 三相可控整流电路 变压器漏感对整流电路的影响 电容滤波的不可控整流电路 整流电路的谐波和功率因数 大功率可控整流电路 整流电路的有源逆变工作状态 相控电路的驱动控制,第三讲 整流电路,3,引言,整流电路: 出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。 整流电路的分类: 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。 按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为
2、单拍电路和双拍电路。,第三讲 整流电路,4,1.单相可控整流电路,单相半波可控整流电路 单相桥式全控整流电路 单相全波可控整流电路 单相桥式半控整流电路,第三讲 整流电路,5,单相半波可控整流电路,1. 带电阻负载 变压器T起变换电压和电气隔离的作用。 电阻负载的特点:电压与电流成正比,两者波形相同 直流输出电压平均值为 VT 的a 移相范围为180,第三讲 整流电路,6,单相半波可控整流电路,基本概念 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,用表示,也称触发角或控制角。 导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,用表示 。 通过控制触发脉冲的相位来控制直流输
3、出电压大小的方式称为相位控制方式,简称相控方式。 ud为脉动直流,波形只在u2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”。 ud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,第三讲 整流电路,7,单相半波可控整流电路,2. 带阻感负载的工作情况 阻感负载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不发生突变。 讨论负载阻抗角 、触发角、晶闸管导通角的关系。 通过器件的理想化,将电路简化为分段线性电路,分段进行分析计算。开关器件的每种状态对应于一种线性电路拓扑。,第三讲 整流电路,8,单相半波可控整流电路,分段线
4、性电路分析方法: 当VT断开时,相当于电路在VT处断开,id=0。 当VT导通时,相当于VT短路。,a)VT处于关断状态 b)VT处于导通状态,当VT处于通态时,如下方程成立:,初始条件:t= ,id=0。求解上式并将初始条件代入可得,其中,,,第三讲 整流电路,9,单相半波可控整流电路,当t=+a 时,id=0,电路进入断态,代入前式并整理得 若为定值,越大,在u2正半周L储能越少,维持导电的能力就越弱,越小 若为定值,越大,则L贮能越多, 越大;且越大,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
5、均值也越小。,第三讲 整流电路,10,单相半波可控整流电路,3. 带阻感负载有续流二极管 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0,ud中不再出现负的部分 数量关系(id近似恒为Id),第三讲 整流电路,11,单相半波可控整流电路,单相半波可控整流电路的特点 VT的a 移相范围为180。 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。 分析该电路的主要目
6、的建立起整流电路的基本概念。,第三讲 整流电路,12,单相桥式全控整流电路,1. 带电阻负载的工作情况 工作原理及波形分析 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,当u2过零时关断。 VT2和VT3组成另一对桥臂,在u2正半周承受电压-u2 ,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。,第三讲 整流电路,13,单相桥式全控整流电路,输出电压,a 角的移相范围为180。,向负载输出的平均电流值为:,流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半:,第三讲 整流电路,14,单相桥式全控整流电路,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I有效值
7、相等:,由上两式可知:,不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量 S=U2I2。,第三讲 整流电路,15,单相桥式全控整流电路,2. 带阻感负载的工作情况 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。 u2过零变负时,晶闸管VT1和VT4并不关断。 至t=+a 时刻,晶闸管VT1和VT4关断, VT2和VT3两管导通。 VT2和VT3导通后, VT1和VT4承受反压关断,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。,第三讲 整流电路,16,单相桥式全控整流电路,晶闸管移相范围为90。,晶闸管导通角与无关,均为1
8、80,电流的平均值和有效值:,变压器二次侧电流i2的波形为正负各180的矩形波,其相位由角决定,有效值I2=Id。,晶闸管承受的最大正反向电压均为 。,输出直流电压值:,第三讲 整流电路,17,单相桥式全控整流电路,带反电动势负载时的工作情况 在|u2|E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。 导通之后, 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, 在角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。,第三讲 整流电路,18,单相桥式全控整流电路,id波形在一周期内有部分时间为0的情况,称为电流断续。与此对应,若id波形
9、不出现为0的点的情况,称为电流连续。当触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。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t=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 。 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,第三讲 整流电路,19,单相桥式全控整流电路,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 为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出,单相桥式全控整流电路带反电动势
10、负载串平波电抗器,电流连续的临界情况,第三讲 整流电路,20,单相全波可控整流电路,又称单相双半波可控整流电路 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。,第三讲 整流电路,21,单相全波可控整流电路,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,绕组及铁芯对铜、铁等材料的消耗多。 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。 从上述后两点考虑,单相全波电路有利于在低输出电压的场合应用。,
11、第三讲 整流电路,22,单相桥式半控整流电路,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)。 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。,单相桥式半控整流电路带阻性负载,第三讲 整流电路,23,单相桥式半控整流电路,2. 带阻感负载(假设负载中电感很大,且电路已工作于稳态) 在u2正半周,触发角处给晶闸管VT1加触发脉冲,u2经VT1和VD4向负载供电。 u2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负半周触发角时刻触发VT3, V
12、T3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。,d,单相桥式半控整流电路有续流二极管带阻感负载,u,第三讲 整流电路,24,单相桥式半控整流电路,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。,第三讲 整流电路,25,单相桥式半控整流电路,单相桥式半控整流
13、电路的另一种接法:相当于把左图中的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。,单相全控桥式带电阻负载,单相桥式半控整流电路的另一接法,第三讲 整流电路,26,2.三相可控整流电路,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、容易滤波。基本电路有: 三相半波可控整流电路 三相桥式全控整流电路 其中三相桥式全控整流电路应用最广,第三讲 整流电路,27,三相半波可控整流电路,电阻负载 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,其阴极连接在一起共
14、阴极接法 。 自然换相点: 二极管换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。,三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及=0时的波形,a),第三讲 整流电路,28,三相半波可控整流电路, =0时的工作原理分析 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uT1=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 增大值,将脉冲后移,整流电路的工作情况相应地发生变化
15、,第三讲 整流电路,29,三相半波可控整流电路,=30时:负载电流处于连续和断续之间的临界状态,30时:负载电流断续,晶闸管导通角小于120,第三讲 整流电路,30,三相半波可控整流电路,当=0时,Ud最大,为 。,整流电压平均值的计算,30时,负载电流连续,有:,30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,有:,第三讲 整流电路,31,三相半波可控整流电路,Ud/U2随变化的规律,三相半波可控整流电路Ud/U2随变化的关系 1电阻负载 2电感负载 3电阻电感负载,第三讲 整流电路,32,三相半波可控整流电路,负载电流平均值为,晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,即,晶闸管阳极与阴极
16、间的最大正向电压等于变压器二次相电压的峰值,即,第三讲 整流电路,33,三相半波可控整流电路,阻感负载 特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。 30时:整流电压波形与电阻负载时相同。 30时: u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,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,a =60时,第三讲 整流电路,34,三相半波可控整流电路,输出直流电压 Ud,Ud/U2与成余弦关系,如图2-15中的曲线2所示。如果负载中的电感量不是很大,Ud/U2与的关系将介于曲线1和2之间,曲线3给出了这种
17、情况的一个例子。,三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系 1电阻负载 2电感负载 3电阻电感负载,第三讲 整流电路,35,三相半波可控整流电路,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。,第三讲 整流电路,36,三相桥式全控整流电路,三相桥是应用最为广泛的整流电路,共阴极组阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5),共阳极组阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2),三相桥式全控整流电路,导通顺序: VT1VT2 VT3 VT4 V
18、T5VT6,第三讲 整流电路,37,三相桥式全控整流电路,1.带电阻负载 =0时,电路中的晶闸管可换作二极管进行分析 对于共阴极阻的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最大的一个导通 对于共阳极组的3个晶闸管,阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的导通 任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态,带电阻负载且 =0,第三讲 整流电路,38,三相桥式全控整流电路,从相电压波形看,共阴极组晶闸管导通时,ud1为相电压的正包络线,共阳极组导通时,ud2为相电压的负包络线,ud = ud1 - ud2是两者的差值,为线电压在正半周的包络线 直接从线电压波形看, ud为线电压中最大的一个,因此
19、ud波形为线电压的包络线,第三讲 整流电路,39,三相桥式全控整流电路,三相桥式全控整流电路的特点 2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件 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VT1、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 ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,该电路为6脉波整流电路 需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲:可采用两种方法:一种是宽脉冲触发;另一种是双
20、脉冲触发(常用) 晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同,第三讲 整流电路,40,三相桥式全控整流电路,=30时 晶闸管起始导通时刻推迟了30,组成ud的每一段线电压因此推迟30 从t1开始把一周期等分为6段,ud波形仍由6段线电压构成,晶闸管导通的的规律等不变 变压器二次侧电流ia波形:在VT1处于通态的120期间,ia为正,ia的形状与同时段的ud波形相同,在VT4处于通态的120期间,ia的形状也与同时段的ud波形相同,但为负值。,第三讲 整流电路,41,三相桥式全控整流电路,=60时 ud波形中每段线电压的波形继续后移,ud平均值继续降低。a=60
21、时ud出现为零的点,第三讲 整流电路,42,三相桥式全控整流电路,60时 如a=90时电阻负载情况下,=90,第三讲 整流电路,43,三相桥式全控整流电路,小结: 当 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,也连续 当60时,ud波形每60中有一段为零,ud波形不能出现负值 带电阻负载时三相桥式全控整流电路角的移相范围是120,第三讲 整流电路,44,三相桥式全控整流电路,2带阻感负载 60 ud波形连续,工作情况与带电阻负载时十分相似,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等都一样 区别在于:由于负载不同,同样的整流输出电压加到负载上,得到的
22、负载电流id波形不同。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,负载电流的波形可近似为一条水平线。,第三讲 整流电路,45,三相桥式全控整流电路,= 0,阻感负载,第三讲 整流电路,46,三相桥式全控整流电路,= 30,阻感负载,第三讲 整流电路,47,三相桥式全控整流电路,60 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,而阻感负载时,由于电感L的作用,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角移相范围为90,第三讲 整流电路,48,三相桥式全控整流电路,= 90,阻感负载,第三讲 整流电路,49,三相桥式全控
23、整流电路,定量分析,当整流输出电压连续时(即带阻感负载时,或带电阻负载a60时)的平均值为:,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,(2-26),(2-27),第三讲 整流电路,50,三相桥式全控整流电路,当整流变压器为采用星形接法,带阻感负载时,变压器二次侧电流有效值为:,晶闸管电压、电流等的定量分析与三相半波时一致。 接反电势阻感负载时,在负载电流连续的情况下,电路工作情况与电感性负载时相似,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:,式中R和E分别为负载中的电阻值和反电动势的值。,第三讲 整流电路,5
24、1,3.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,该漏感可用一个集中的电感LB表示 以三相半波为例,将结论推广 VT1换相至VT2的过程:因a、b两相均有漏感,故ia、ib均不能突变,于是VT1和VT2同时导通,相当于将a、b两相短路,在两相组成的回路中产生环流ik。ik=ib是逐渐增大的,而ia=Id-ik是逐渐减小的。当ik增大到等于Id时,ia=0,VT1关断,换流过程结束。,考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形,第三讲 整流电路,52,变压器漏感对整流电路的影响,换相重叠角换相过程持续的时间,用电角度表示 换相过程中,整流电压ud为同时导通的两个晶闸
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