晶闸管可控整流电路.ppt
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1、第三章 晶闸管可控整流电路n本章要点:n1.整流电路的基本类型、换相规律、输出电压控制和负载性质的影响。n2.可控整流电路研究的有关基本概念、内容和步骤。n3.单相、三相;半波、桥式(全控、半控);电阻负载、电阻电感负载、含直流电动势负载电路的分析。n4.各种电路的负载上的电压、电流、整流器件上的电压、电流、电源变压器电流波形分析。n5.负载电压平均值、负载电流平均值、有效值、整流器件电压最大值、整流器件电流有效值、电源变压器电流有效值、整流电路的功率因数的计算。n6.根据上述计算结果选择器件和设计电源变压器。n7.电源变压器存在漏感时的影响。n8.有源逆变。整流电路的整流原理n原理:利用整流
2、管和晶闸管的单相导电开关特性,构成输出单一的电力变换电路,从而将输入的交流电能转换为输出的直流电能。n 整流电路通常由整流变压器将电源电压变换为适宜的电压幅值,为负载提供需要的直流电压及合理的电压调整范围。整流电路的基本类型划分划分依据依据电源相数电源相数变变压压器器次次级级绕绕组组工工作制作制输出电压输出电压负载性质负载性质基本基本类型类型单相单相三相三相多相多相半波半波桥式桥式不可控不可控可控可控半控半控电阻负载电阻负载阻感负载阻感负载反电动势反电动势阻容负载阻容负载整流电路的基本类型整流电路的基本类型n如果其中一组元件为二极管,则为半控型。整流电路的基本类型n对于相半波整流电路而言,共有
3、条整流工作回路,各回路中均含有一个开关元件。条整流工作回路的电源电压有一定的相序,相邻两条整流工作回路的电源电压相位差均为2/nn半波整流电路的电源变压器次级绕组只通过单方向电流,变压器利用率低,且有的电路存在直流磁势,造成铁芯直流磁化。n对于相(单相时n取2)桥式整流电路而言,共有(n-1)条整流工作回路,各回路中均含有二个开关元件。各整流工作回路的电源电压有一定的相序,相邻两条整流工作回路的电源电压相位差均为2/n(n-1)。整流电路的换相规律对电源系统电压的要求对电源系统电压的要求 整流电路在工作过程中,要按照电源电压的变化规律周期性地切换整流工作回路。为保证在稳定工作状态下能均衡工作,
4、使输出电压电流波形变化尽可能小,要求电源系统为对称的,且电压波动在一定范围之内。2 自然换相与自然换相点自然换相与自然换相点 在不可控整流电路中,整流管将按电源电压变化规律自然换相,自然换相的时刻称为自然换相点。在同一接线组中,除导通的一相元件外,其他相元件均应承受反向电压。对于共阴极组接法的半波不可控整流电路而言,为高通电路,即总是相电压最高的一相元件导通。所以,自然换相点在相邻两相工作回路电源电压波形正半周交点,输出电压波形为电源电压波形正半周包络线。对于共阳极组接法的半波不可控整流电路而言,为低通电路,即总是 相电压最低的一相元件导通。所以,自然换相点在相邻两相工作回路电源电压波形负半周
5、交点,输出电压波形为电源电压波形负半周包络线。整流电路的输出电压控制从自然换相点计起,到晶闸管门极触发脉冲前沿为止从自然换相点计起,到晶闸管门极触发脉冲前沿为止的时间间隔,以电角度表示,称为的时间间隔,以电角度表示,称为控制角控制角。在自然。在自然换换相相点点给给予触予触发时发时控制角控制角=0,改,改变变便可以改便可以改变输变输出出电压电压波波形和平均形和平均值值。2 控制角控制角的有效的有效变变化范化范围围称称为为移相范移相范围围,移相范,移相范围围决定决定于整流于整流电电路的路的类类型和型和负载负载性性质质。3.晶晶闸闸管在一个管在一个电电源周期内的源周期内的导导通通时间时间,以,以电电
6、角度表示,角度表示,称称为为导导通角通角,在可控整流,在可控整流电电路的分析中,路的分析中,应应注意其移相注意其移相范范围围和和导导通角通角与控制角与控制角的关系。的关系。4.通通过过改改变变控制角控制角来来调调整整输输出出电压电压的称的称为为相位控制相位控制。5.触触发发脉冲和主脉冲和主电电路路电压电压在在频频率和相位上要有相互率和相位上要有相互协调协调的的配合关系,称配合关系,称为为同步同步。负载性质的影响电阻负载 特点:电压、电流的波形形状相同。2 电感性负载(主要指电感与电阻串联的电路)特点:负载电流不能突变,波形分为连续和不连续两种情况。3.电容性负载(整流输出接大电容滤波)特点:由
7、于电容电压也不能突变,所以晶闸管刚一触发导通时,电容电压为零,相当于短路,因而就有很大的充电电流流过晶闸管。电流波形呈尖峰状。因此为了避免晶闸管遭受过大的电流上升率而损坏,一般不宜在整流输出端直接接大电容。4.反电势负载(整流输出供蓄电池充电或直流电动机,即负载有反电势)特点:只有当输出电压大于反电动势时才有电流流通,电流波形也呈较大的脉动。分析整流电路的假设条件 假定开关元件的开关特性是理想的的开关特性(饱和压降为零、漏电流为零、开关时间为零)2 电源变压器是理想变压器(内阻为零,漏抗为零)3.电源为理想电动势(内阻为零)在理想条件下所得出的结论,大都适用于实际的电路。对因与假定理想条件不符
8、合而产生的影响,可进一步根据实际特性进行修正。主要研究内容和步骤(重要)根据开关元件的理想开关特性和负载性质,分析电路的工作过程。2 根据电路工作过程得出波形分析,包括输出电压ud、各晶闸管端电压uVT、负载电流id、通过各晶闸管电流iVT、变压器次级i2和初级电流i1等。3.在波形分析的基础上,求得一系列电量间的基本数量关系,以便对电路进行定量分析。在设计整流电路时,数量关系可作为选择变压器和开关元件的依据。单相半波电路R负载 整个电路只有一个等效工作回路,两种工作状态。整个电路只有一个等效工作回路,两种工作状态。整流变压器次级电压为整流变压器次级电压为单相半波电路R负载 定定量计算:量计算
9、:角的有效移相范角的有效移相范围为围为0 ,导导通角通角为为=-。单相半波电路R负载 定定量计算:量计算:晶晶闸管可能承受的最大管可能承受的最大电压为单相半波电路RL负载 整个电路只有一个等效工作回路,两种工作状态,三个整个电路只有一个等效工作回路,两种工作状态,三个阶段。阶段。单相半波电路RL负载 定量计算:将定量计算:将U=U2、t1=代入式(代入式(1-66)中,得)中,得 三者之三者之间间的关系的关系有效移相范有效移相范围围 最大最大电压电压 单相半波电路大电感负载 整个电路只有一个整个电路只有一个等效工作回路,两等效工作回路,两种工作状态。种工作状态。n在电源电压正半周,在电源电压正
10、半周,负载电流由晶闸管负载电流由晶闸管导通提供;导通提供;n 电源电压负半周电源电压负半周时,续流二极管时,续流二极管D维持负载电流;维持负载电流;n 因此负载电流是因此负载电流是一个连续且平稳的一个连续且平稳的直流电流。大电感直流电流。大电感负载时,负载电流负载时,负载电流波形是一条平行于波形是一条平行于横轴的直线。横轴的直线。单相半波电路大电感负载 定量计算:定量计算:Ud与与R负载时相同,负载时相同,Id=Ud/R平均值平均值有效值有效值单相半波整流电路的特点 1)优点:)优点:n 线路简单,调整方便;线路简单,调整方便;n2)缺点:)缺点:n (1)输输出出电电压压脉脉动动大大,负负载
11、载电电流流脉脉动动大大(电电阻阻性性负负载时)。载时)。n (2)整整流流变变压压器器次次级级绕绕组组中中存存在在直直流流电电流流分分量量,使使铁铁芯芯磁磁化化,变变压压器器容容量量不不能能充充分分利利用用。若若不不用用变变压压器器,则交流回路有直流电流,使电网波形畸变引起额外损耗。则交流回路有直流电流,使电网波形畸变引起额外损耗。n3)应用:)应用:n 单单相相半半波波可可控控整整流流电电路路只只适适于于小小容容量量、波波形形要要求求不不高的场合。高的场合。单相桥式电路R负载 整个电路只有二个等效工作回路,三种工作状态。整个电路只有二个等效工作回路,三种工作状态。整流变压器次级电压为整流变压
12、器次级电压为单相桥式电路R负载 定量计算定量计算单相桥式电路R负载 定量计算定量计算有效移相范围有效移相范围 晶闸管可能承受的最大电压晶闸管可能承受的最大电压单相桥式电路RL负载 整个电路有二个等效工作回路,电流断续时有三种工作状整个电路有二个等效工作回路,电流断续时有三种工作状态,电流连续时有二种工作状态。态,电流连续时有二种工作状态。单相桥式电路RL负载 定量计算(电流断续)定量计算(电流断续)在式(在式(1-66)中,令)中,令t1=,U=U2得得导导通角通角与控制角与控制角之之间间的关系的关系导导通角通角可由(可由(3-12)式求得)式求得晶晶闸闸管上可能承受的最大管上可能承受的最大电
13、压为电压为有效移相范有效移相范围围单相桥式电路RL负载 定量计算定量计算(电流连续电流连续)保持电流连续的必要条件为保持电流连续的必要条件为 导导通角通角=在式(在式(1-67)中,令)中,令t1=,U=U2得得晶晶闸闸管上可能承受的最大管上可能承受的最大电压为电压为单相桥式电路RL负载 大电感负载,满足大电感负载,满足LR。必要条件必要条件/2。Ud仍仍满满足式(足式(3-46)id=Id=Ud/RI2=Id单相桥式与半波电路比较n、的移相范围相等,均为的移相范围相等,均为0180;n、输出电压平均值、输出电压平均值Ud是半波整流电路的倍;是半波整流电路的倍;n、在相同的负载功率下,流过晶闸
14、管的平均电流减小、在相同的负载功率下,流过晶闸管的平均电流减小一半;一半;n、功率因数提高了、功率因数提高了 倍。倍。n单相全控桥式整流电路具有输出电流脉动小,功率因数单相全控桥式整流电路具有输出电流脉动小,功率因数高,变压器次级中电流为两个等大反向的半波,没有直高,变压器次级中电流为两个等大反向的半波,没有直流磁化问题,变压器的利用率高。流磁化问题,变压器的利用率高。n 在大电感负载情况下,在大电感负载情况下,接近接近/2时,输出电压的平时,输出电压的平均值接近于零,负载上的电压太小。且理想的大电感负均值接近于零,负载上的电压太小。且理想的大电感负载是不存在的,故实际电流波形不可能是一条直线
15、,而载是不存在的,故实际电流波形不可能是一条直线,而且在且在之前,电流就出现断续。电感量越小,电流开之前,电流就出现断续。电感量越小,电流开始断续的始断续的值就越小。值就越小。单相半控桥式整流电路n电阻负载时,输电阻负载时,输出整流电压与全出整流电压与全控桥相同,只是控桥相同,只是晶闸管上电压波晶闸管上电压波形有所不同。形有所不同。nRL负载时,电路负载时,电路及波形如右。及波形如右。单相半控桥的自然续流现象当u2的正半周、控制角为时,触发晶闸管VT1,则VT1和VD4因承受正向电压而导通。当u2下降到零并开始变负时,由于电感的作用,它将产生一感应电势使VT1继续导通。但此时VD3已承受正向电
16、压正偏导通,而VD4反偏截止,负载电流id经VD3、VT1流通。此时整流桥输出电压为VT1和VD3的正向压降,接近于零,所以整流输出电压ud没有负半周,这种现象我们把它叫做自然续流。u2的负半周具有与正半周相似的情况,控制角为时触发VT2,VT2、VD3导通,u2过零变正时经VD4、VT2自然续流。失控现象与续流二极管n当控制角突然增大至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,即半周期ud为正弦,另外半周期ud为零,其平均值保持恒定,称为失控失控。n为了防止失控的发生,必须消除自然续流现象:必须加续流二极管,以提供一条通路。n有续流二极
17、管VDR时,续流过程由VDR完成,晶闸管关断,避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。同时,续流期间导电回路中只有一个管压降,有利于降低损耗。应当指出,实现这一功能的条件是VDR的通态电压低于自然续流回路开关元件通态电压之和,否则不能消除自然续流现象,关断导通的晶闸管。单相半控桥RL负载有三个等效工作回路(两个整流回路,一个续流回路)电路工作分为电流断续与电流连续两种情况,电流断续时有四种工作状态,电流连续时有三种工作状态。电路与波形如右。工作过程可表示为:单相半控桥RL负载定量计算:电流断续时将t1=、U=U2代入式(1-66)可得整流段(t)的电流表达式,将t1=、I0=id代入式(
18、1-68)可得续流段(t+)的电流表达式单相半控桥RL负载定量计算:电流连续时将t1=、U=U2、I0=I01代入式(1-67)可得整流段(t)的电流表达式,将t1=、I02=id、I0=I02代入式(1-68)可得续流段(tR时,id=Id=Ud/R。三相可控整流电路分析n对于三相对称电源系统而言,单相可控整流电路为不对称负载,可影响电源三相负载的平衡性和系统的对称性。负载容量较大时,通常采用三相或多相电源整流电路。三相或多相电源可控整流电路是三相电源系统的对称负载,输出整流电压的脉动小,控制响应快,在许多场合得到了广泛应用。n三相可控整流电路电源变压器一般采用D,y或Y,d接线方式,以提供
19、一条3及3的倍数次谐波电流通路。对于三相半波可控整流电路而言,次级绕组必须接成星形,以获得整流电源的中性点,故通常采用D,y接线方式。三相半波整流R负载n有三个等效工作回路轮流工作,对于共阴极接法,自然换相点在t=/6处(按前面假设a相的初始相位为0),每个自然换相点相差2/3,因此,每个晶闸管的触发脉冲也相差2/3。n有效移相范围05/6以=/6为分界,当/6时为电流断续。电流连续时电路有三种工作状态,电流断续时电路有四种工作状态。电流连续时的工作过程如下:三相半波整流R负载n电路图及电流连续时的波形图三相半波整流R负载n电流连续(/6)时的定量计算:id=ud/Rn晶闸管可能承受的最大电压
20、为 导通角=2/3三相半波整流R负载n电流断续时的工作过程如下:三相半波整流R负载n电流断续n(/6/6)的定量计算:id=ud/Rn晶闸管上最大电压为导通角=(5/6)三相半波整流RL负载n有三个等效工作回路轮流工作,对于共阴极接法,自然换相点在t=/6处(按前面假设a相的初始相位为0),每个自然换相点相差2/3,因此,每个晶闸管的触发脉冲也相差2/3。n有效移相范围05/6,分为电流连续与电流断续两种情况,电流连续的必要条件为/2。电流连续时电路有三种工作状态,电流断续时电路有四种工作状态。电流连续时的工作过程如下:三相半波整流RL负载n电路图及电流连续时的波形图n图中所示为=/3三相半波
21、整流RL负载n电流连续(/2)时的定量计算:n将t1=(/6)+、id=I0、U=U2代入式(1-67)得n将t=(5/6)+、id=I0代入式(3-89)得n晶闸管可能承受的最大电压为 导通角=2/3三相半波整流RL负载n电流断续时的工作过程如下:三相半波整流RL负载n电流断续n(/25/6)时的波形:n(图示波形为=/2、/2)n四种工作状态轮流出现。注意当三个晶闸管全都截止时,晶闸管上承受的电压是相电压。n这时导通角/2)时的定量计算:n将t1=(/6)+、U=U2代入式(1-66)得n设导通角为,则t=(/6)+时id=0,代入上式,得n晶闸管可能承受的最大电压为 导通角R且/2时的定
22、量计算:id=Id=Ud/Rn设变压器变比为1,则初级电流可表示为n晶闸管可能承受的最大电压为 导通角R且/6时,续流二极管工作,每个电源周期续流三次,故续流二极管的导通角为VDR=3(/6)。n输出电压ud的波形与纯电阻负载时一样,故Ud的计算也一样。n续流二极管工作时晶闸管关断,故晶闸管的导通角为VT=(5/6)。n续流二极管承受的最大电压为三相桥式全控整流电路n主电路由六个晶闸管构成,分为两组,共阴极组为VT1、VT3、VT5,共阳极组为VT4、VT6、VT2。也可分为三个桥臂,a相桥臂为VT1、VT4,b相桥臂为VT3、VT6,c相桥臂为VT5、VT2。n有六个等效工作回路,每个回路包
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