电力电子-第3章 整流电路.ppt
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1、第第3章章 整流电路整流电路 3.1 单相可控整流电路单相可控整流电路 3.2 三相可控整流电路三相可控整流电路 3.3 变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路的影响 3.4 电容滤波的不可控整流电路电容滤波的不可控整流电路 3.5 整流电路的谐波和功率因数整流电路的谐波和功率因数 3.6 大功率可控整流电路大功率可控整流电路 3.7 整流电路的有源逆变工作状态整流电路的有源逆变工作状态 3.8 相控电路的驱动控制相控电路的驱动控制 本章小结本章小结 2/131引言引言整流电路(整流电路(Rectifier)是电力电子电路中出现最)是电力电子电路中出现最早的一种,它的作用是将交流电能变
2、为直流电能早的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。供给直流用电设备。整流电路的分类整流电路的分类 按组成的器件可分为按组成的器件可分为不可控不可控、半控半控、全控全控三种。三种。按电路结构可分为按电路结构可分为桥式桥式电路和电路和零式零式电路。电路。按交流输入相数分为按交流输入相数分为单相单相电路和电路和多相多相电路电路。按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,分按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,分为为单拍单拍电路和电路和双拍双拍电路。电路。3/1313.1 单相可控整流电路单相可控整流电路 3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整
3、流电路单相桥式全控整流电路 3.1.3 单相全波可控整流电路单相全波可控整流电路 3.1.4 单相桥式半控整流电路单相桥式半控整流电路3.1 单相可控整流电路单相可控整流电路 3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路带电阻负载带电阻负载带电阻电感负载(阻感)带电阻电感负载(阻感)带续流二极管带续流二极管共性问题:电路结构、工作原理、波形情况、共性问题:电路结构、工作原理、波形情况、数值计算分析。数值计算分析。4/1315/1313.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路tTVTR0a)u1u2uVTudidt1p2 ptttu2uguduVTaq0b)c)d)e)00图图
4、3-1 单相半波可控整流电路及波形单相半波可控整流电路及波形带带电阻负载电阻负载的工作情况的工作情况 变压器变压器T起变换电压和隔离的作起变换电压和隔离的作用,其一次侧和二次侧电压瞬时值用,其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用分别用u1和和u2表示,有效值分别用表示,有效值分别用U1和和U2表示,其中表示,其中U2的大小根据需的大小根据需要的直流输出电压要的直流输出电压ud的平均值的平均值Ud确确定。定。电阻负载的特点是电阻负载的特点是电压与电流电压与电流成正比,两者波形相同成正比,两者波形相同。6/131改变触发时刻,改变触发时刻,ud和和id波形随之改变,直流输出电压波形随之改变,直流输出电压
5、ud为极性不变为极性不变 但瞬时值变化的但瞬时值变化的脉动直流脉动直流,其波形只在,其波形只在u2正半周内出现,故称正半周内出现,故称“半半波波”整流。加之电路中采用了可控器件晶闸管,且交流输入为整流。加之电路中采用了可控器件晶闸管,且交流输入为单相单相,故该电路称为故该电路称为单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路。整流电压。整流电压ud波形在一个电源波形在一个电源周期中只脉动周期中只脉动1次次,故该电路为,故该电路为单脉波整流电路单脉波整流电路。基本数量关系基本数量关系 :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: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称为触发
6、延迟角,也称触发角或控制角。度称为触发延迟角,也称触发角或控制角。:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为导通角。晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为导通角。直流输出电压平均值直流输出电压平均值 随着随着 增大,增大,Ud减小,该电路中减小,该电路中VT的的 移相范围移相范围为为180。通过控制触发脉冲的通过控制触发脉冲的相位相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式,简称相控方式。制方式,简称相控方式。3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路(3-1)3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路带电阻负载小结根据晶闸管
7、的导通和关断使得输出到电阻负载的ud变成脉动直流。通过改变触发角 使得输出电压和电流波形改变 移相范围在0-180晶闸管所承受的正反向峰值电压均为7/131tTVTR0a)u1u2uVTudidt1p2 ptttu2uguduVTaq0b)c)d)e)008/1313.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路电力电子电路的一种基本分析电力电子电路的一种基本分析方法方法 把器件理想化把器件理想化 器件的每种状态组合对应一器件的每种状态组合对应一种种线性电路拓扑线性电路拓扑,器件通断状,器件通断状态变化时,电路拓扑发生改变。态变化时,电路拓扑发生改变。将电路简化为将电路简化为分段线性电路分
8、段线性电路。图图3-3 单相半波可控整流电单相半波可控整流电路的分段线性等效电路路的分段线性等效电路 a)VT处于关断状态处于关断状态 b)VT处于导通状态处于导通状态3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路电感的特性根据电磁感应定律:当有变动电流通过电感时,由于穿过线圈的磁通随之而变动,线圈中将会有感应电动势产生;根据楞次定律:感应电流产生的磁通总是反抗回路中原磁通量的变化,即与电流净增加方向相反根据电感电流的变化,可以得知感应电动势的大小和方向所以感应电动势的实际方向总是企图阻止电流的变化;电感电流不能发生突变。9/13110/13111/1313.1.1 单相半波可控整流电路
9、单相半波可控整流电路utttt20t1p2ptug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)+图图3-2 带阻感负载的单相半带阻感负载的单相半波可控整流电路及其波形波可控整流电路及其波形带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况电路分析电路分析 t=0时刻,时刻,晶闸管晶闸管VT处于断态处于断态。在在 t1时刻,触发角时刻,触发角 处晶闸管处晶闸管VT导通导通ud=u2。电感电感L阻止阻止id的变化,的变化,id的波形平缓。的波形平缓。u2由正变负的过零点处,由正变负的过零点处,id减小但尚未减小但尚未降到零,因此降到零,因此VT仍处于通态仍处于通态。t2时刻,电感能量释放完毕,时刻,电感能
10、量释放完毕,id降至降至零,零,VT关断并立即承受反压关断并立即承受反压。与带电阻负载时相比,与带电阻负载时相比,ud波形出现负波形出现负的部分其的部分其平均值平均值Ud下降。下降。3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路 一定的情况下一定的情况下,Ud由由 决定决定 由电感大小决定由电感大小决定电感越大储能越多,电感越大储能越多,越大越大若若L值一定,值一定,就一定,就一定,越越大电感储能时间越少,维持导大电感储能时间越少,维持导通能力越弱。通能力越弱。越小。越小。两种情况两种情况Ud都会减小。都会减小。为解决上述问题,在整流电路的为解决上述问题,在整流电路的负载两端并联一个二极
11、管,称负载两端并联一个二极管,称为为续流二极管续流二极管,用,用VDR表示。表示。12/131utttt20t1p2ptug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)+13/1313.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路有续流二极管的电路有续流二极管的电路 电路分析电路分析 u2正半周时,与没有续流二极管正半周时,与没有续流二极管 时的情况是一样的。时的情况是一样的。当当u2过零变负时,过零变负时,VDR导通,导通,ud 为零。为零。此时为负的此时为负的u2通过通过VDR向向VT 施加反压使其关断施加反压使其关断 L储存的能量保证了电流储存的能量保证了电流id 此过程通常称为此
12、过程通常称为续流续流。若若L足够大,足够大,id连续连续,且,且id波形接波形接 近一条水平线近一条水平线。u2udiduVTiVTIdIdt1ttttttOOOOOOp-ap+ab)c)d)e)f)g)iVDRa)图图3-4 单相半波带阻感负载有单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形续流二极管的电路及波形14/131 基本数量关系基本数量关系 流过晶闸管的电流平均值流过晶闸管的电流平均值IdT和有效值和有效值IT分别为:分别为:续流二极管的电流平均值续流二极管的电流平均值IdDR和有效值和有效值IDR分别为分别为 3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路(3-5)(3-6)(
13、3-7)(3-8)3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路有续流二极管的电路小结有续流二极管的电路小结 移相范围为移相范围为180 晶闸管晶闸管承受的最大正反向电压均为承受的最大正反向电压均为u2的峰值的峰值 。续流二极管承受的电压为续流二极管承受的电压为-ud,其最大反向电压为其最大反向电压为 单相半波可控整流电路的优点是简单单相半波可控整流电路的优点是简单 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直流磁化。为使变压器铁芯不饱和,需增大铁芯截面积,增大了设备的容量。为使变压器铁芯不饱和,需增大铁芯
14、截面积,增大了设备的容量。所以实际应用较少。所以实际应用较少。15/1313.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路课堂习题带有续流二极管的单相半波可控整流电路,L极大。U2=220V,R=10,要求输出整流电压平均值030V连续可调。试求控制角,导通角的变化范围,选择晶闸管定额并计算变压器次级容量。16/1313.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路带电阻负载带电阻负载带电阻电感负载(阻感)带电阻电感负载(阻感)带反电势负载带反电势负载带续流二极管带续流二极管共性问题:电路结构、工作原理、波形情况、共性问题:电路结构、工作原理、波形情况、数值计算分析。数值计算分析。17
15、/13118/1313.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路u(i)pttt000i2udidb)c)d)ddaauVT1,4图图3-5 单相全控桥式单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形带电阻负载时的电路及波形a)带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况 电路分析电路分析 晶闸管晶闸管VT1和和VT4组成一对桥臂,组成一对桥臂,VT2 和和VT3组成另一对桥臂。组成另一对桥臂。在在u2正半周(即正半周(即a点电位高于点电位高于b点电位)点电位)若若4个晶闸管均不导通,个晶闸管均不导通,id=0,ud=0,VT1、VT4串联承受电压串联承受电压u2。在触发角在触发角 处给处给VT1和
16、和VT4加触发加触发 脉脉冲,冲,VT1和和VT4即导通,电流从电源即导通,电流从电源a端经端经VT1、R、VT4流回电源流回电源b端。端。当当u2过零时,流经晶闸管的电流也降过零时,流经晶闸管的电流也降到零,到零,VT1和和VT4关断。关断。在在u2负半周,仍在触发角负半周,仍在触发角 处触发处触发VT2和和VT3,VT2和和VT3导通,电流从电源导通,电流从电源b端流出,经端流出,经VT3、R、VT2流回电源流回电源a端。端。到到u2过零时,电流又降为零,过零时,电流又降为零,VT2和和VT3关断。关断。VT2和和VT3的的=0处为处为 t=19/131基本数量关系基本数量关系 晶闸管承受
17、的最大晶闸管承受的最大正向电压正向电压和和反向电压反向电压分别为分别为 和和 。整流电压平均值为:整流电压平均值为:=0时,时,Ud=Ud0=0.9U2。=180 时,时,Ud=0。可见,。可见,角的角的移相范围移相范围为为180。向负载输出的直流电流平均值为:向负载输出的直流电流平均值为:3.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路(3-9)(3-10)20/131流过晶闸管的电流平均值流过晶闸管的电流平均值:流过晶闸管的电流有效值为:流过晶闸管的电流有效值为:变压器二次侧电流有效值变压器二次侧电流有效值I2与输出直流电流有效值与输出直流电流有效值I相等,相等,为为 由式(由式(3-
18、12)和()和(3-13)可见:)可见:不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量为不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量为S=U2I2。3.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路(3-11)(3-12)(3-13)(3-14)21/1313.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路2OtOtOtudidi2OtOtuVT1,4OtOtIdIdIdIdIdiVT2,3iVT1,4u图图3-6 单相桥式全控整流电流带单相桥式全控整流电流带阻感负载时的电路及波形阻感负载时的电路及波形带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况 电路分析电路分析 在在u2正半周期正半周期 触发角触发角 处
19、给晶闸管处给晶闸管VT1和和VT4加加触发脉冲使其开通,触发脉冲使其开通,ud=u2。负载电感很大,负载电感很大,id不能突变且波不能突变且波形近似为一条水平线。形近似为一条水平线。u2过零变负时,由于电感的作用过零变负时,由于电感的作用晶闸管晶闸管VT1和和VT4中仍流过电流中仍流过电流id,并不,并不关断。关断。t=+时刻,触发时刻,触发VT2和和VT3,VT2和和VT3导通,导通,u2通过通过VT2和和VT3分别分别向向VT1和和VT4施加反压使施加反压使VT1和和VT4关断,关断,流过流过VT1和和VT4的电流迅速转移到的电流迅速转移到VT2和和VT3上,此过程称为上,此过程称为换相换
20、相,亦称,亦称换流换流。22/1313.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路基本数量关系基本数量关系 整流电压平均值为:整流电压平均值为:当当=0时,时,Ud0=0.9U2。=90 时,时,Ud=0。晶闸管。晶闸管移相范围移相范围为为90。晶闸管承受的最大晶闸管承受的最大正反向电压正反向电压均为均为 。晶闸管导通角晶闸管导通角 与与 无关,均为无关,均为180,其电流平均值和,其电流平均值和有效值分别为:有效值分别为:和和 。变压器二次侧电流变压器二次侧电流i2的波形为正负各的波形为正负各180 的矩形波,的矩形波,其相位由其相位由 角决定,有效值角决定,有效值I2=Id。(3-1
21、5)23/131带反电动势负载时的工作情况带反电动势负载时的工作情况 当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时,负载可看当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时,负载可看成一个直流电压源,对于整流电路,它们就是反电动势负载。成一个直流电压源,对于整流电路,它们就是反电动势负载。电路分析电路分析|u2|E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。晶闸管导通之后,晶闸管导通之后,ud=u2,直至,直至|u2|=E,id即降至即降至0使得晶闸管使得晶闸管关断,此后关断,此后ud=E。与电阻负载时相比,晶闸管提前了与电阻负载时相比,晶闸
22、管提前了电角度电角度 停止导电,停止导电,称为称为停止导电角停止导电角。当当 30 当导通一相的相电压过零变负时,该相晶闸管关断,但下一相晶闸管因未当导通一相的相电压过零变负时,该相晶闸管关断,但下一相晶闸管因未触发而不导通,此时输出电压电流为零。触发而不导通,此时输出电压电流为零。负载电流负载电流断续断续,各晶闸管导通角,各晶闸管导通角小于小于120。39/1313.2.1 三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路基本数量关系基本数量关系电阻负载时电阻负载时 角的角的移相范围移相范围为为150。整流电压平均值整流电压平均值 30 时,负载电流时,负载电流连续连续,有,有 当当=0时,时,Ud
23、最大,为最大,为Ud=Ud0=1.17U2。30 时,负载电流时,负载电流断续断续,晶闸管导通角减小,此时,晶闸管导通角减小,此时有有 (3-18)(3-19)40/1313.2.1 三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路Ud/U2随随 变化的规律变化的规律图图3-16 三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路Ud/U2与与 的关系的关系电阻电阻负载负载电感电感负载负载电阻电电阻电感负载感负载41/1313.2.1 三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路负载电流平均值为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晶闸管承受的最大反向电压为变压器二次线电压峰值,即即晶闸管阳
24、极与阴极间的最大电压等于变压器二次相电压晶闸管阳极与阴极间的最大电压等于变压器二次相电压的峰值,即的峰值,即(3-20)(3-21)(3-22)42/1313.2.1 三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路阻感负载阻感负载 电路分析电路分析 L值很大,整流电流值很大,整流电流id的的波形基本是平直的,流过晶波形基本是平直的,流过晶闸管的电流接近闸管的电流接近矩形波矩形波。30 时,整流电压波时,整流电压波形与电阻负载时相同。形与电阻负载时相同。30 时,当时,当u2过零过零时,由于电感的存在,阻止时,由于电感的存在,阻止电流下降,因而电流下降,因而VT1继续导继续导通,直到下一相晶闸管通,直
25、到下一相晶闸管VT2的触发脉冲到来,才发生换的触发脉冲到来,才发生换流,由流,由VT2导通向负载供电,导通向负载供电,同时向同时向VT1施加反压使其关施加反压使其关断。断。uuuudiaabcibiciduacOtOtOOtOOtattu图图3-17 三相半波可控整流电路,阻三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路及感负载时的电路及=60 时的波形时的波形43/1313.2.1 三相半波可控整流电路三相半波可控整流电路基本数量关系基本数量关系 的的移相范围移相范围为为90。整流电压平均值整流电压平均值 Ud/U2与与 的关系的关系 L很大,如曲线很大,如曲线2所示。所示。L不是很大,则当不是很大
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