双反星型整流电路幻灯片.ppt
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1、双反星型整流电路第1页,共41页,编辑于2022年,星期五三相半波整流电路三相半波整流电路电原理与整流波形图2-25 考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形2.3第2页,共41页,编辑于2022年,星期五大功率可控整流电路大功率可控整流电路 2.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.2 多重化整流电路多重化整流电路2.6第3页,共41页,编辑于2022年,星期五带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的特点:适用于低电压、大电流的场合多重化整流电路的特点:在采用相同器件时可达到更大的功率可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,从而减小对供电电网
2、的干扰。大功率可控整流电路大功率可控整流电路2.6第4页,共41页,编辑于2022年,星期五带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路电解电镀等工业中应用低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调直流电源图2-35 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第5页,共41页,编辑于2022年,星期五电路结构的特点电路结构的特点变压器二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路。变压器二次侧两绕组的极性相反可消除铁芯的直流磁化。设置电感量为Lp的平衡电抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。与三相桥式电路相比,在采用相同晶闸管的条件下,双反星
3、形电路的输出电流可大一倍。图2-35 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第6页,共41页,编辑于2022年,星期五绕组的极性相反的目的:消除直流磁通势如何实现?如图可知,虽然两组相电流的瞬时值不同,但是平均电流相等而绕组的极性相反,所以直流安匝互相抵消。图2-36双反星形电路,=0时两组整流电压、电流波形带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第7页,共41页,编辑于2022年,星期五接平衡电抗器的原因:接平衡电抗器的原因:两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相
4、等时,才能使负载均流。双反星形电路中,两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等。两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电流ip,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流环流或平衡电流平衡电流。考虑到ip后,每组三相半波承担的电流分别为Id/2ip。为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便限制环流在负载额定电流的1%2%以内。带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第8页,共41页,编辑于2022年,星期五双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为六六相相半半波波整整流电路流电路:只能有一个晶闸管导电
5、,其余五管均阻断,每管最大导通角为60o,平均电流为Id/6。当=0o时,Ud为1.35U2,比三相半波时的1.17U2略大些。六相半波整流电路因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用。双反星形电路与六相半波电路的区别有无平衡电抗器。平衡电抗器的作用:平衡电抗器的作用:使得两组三相半波整流电路同时导电。对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路原理的关键。带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第9页,共41页,编辑于2022年,星期五由于平衡电抗器的作用使得两组三相半波整流电路同时导电的原原理理分析:分析:平衡电抗器Lp承担了n1、n2间的电位差,
6、它补偿了ub和ua的电动势差,使得ub和ua两相的晶闸管能同时导电。时,ubua,VT6导通,此电流在流经LP时,LP上要感应一电动势up,其方向是要阻止电流增大。可导出Lp两端电压、整流输出电压的数学表达式如下:(2-97)(2-98)图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形图2-38平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第10页,共41页,编辑于2022年,星期五原理分析原理分析(续续):虽然,但由于Lp的平衡作用,使得晶闸管VT6和VT1同时导通。时间推迟至ub与ua的交点时,u
7、b=ua,。之后ubub,电流才从VT6换至VT2。此时变成VT1、VT2同时导电。每一组中的每一个晶闸管仍按三相半波的导电规律而各轮流导电。图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形图2-38平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第11页,共41页,编辑于2022年,星期五由上述分析以可得:平衡电抗器中点作为整流电压输出的负端,其输出的整流电压瞬时值为两组三相半波整流电压瞬时值的平均值,见式(2-98),波形如图2-37a中蓝色粗线所示。(2-98)图2-37 平衡电抗器作用下输出电压
8、的波形和平衡电抗器上电压的波形带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第12页,共41页,编辑于2022年,星期五谐波分析将图2-36中ud1和ud2的波形用傅氏级数展开,可得当 =0时的ud1、ud2,即由式(2-97)和(2-98)可得 可见,ud中的谐波分量比直流分量要小得多,且最低次谐波为六次谐波。(2-99)(2-100)(2-101)(2-102)带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第13页,共41页,编辑于2022年,星期五 =30、=60 和和 =90 时时输出电压的波形分析输出电压的波形分
9、析需要分析各种控制角时的输出波形时,可先求出两组三相半波电路的ud1和ud2波形,然后根据式(2-98)做出波形(ud1+ud2)/2。双反星形电路的输出电压波形与三相半波电路比较,脉动程度减小了,脉动频率加大一倍,f=300Hz。电感负载情况下,移相范围是90。如果是电阻负载,移相范围为120。图2-39当 =30、60、90时,双反星形电路的输出电压波形带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第14页,共41页,编辑于2022年,星期五整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,为:Ud=1.17 U2 cos 将双反星形电路与三相桥式电路进行比较可得
10、出以下结论:(1)三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为两组三相半波并联,且后者需用平衡电抗器。(2)当U2相等时,双反星形的Ud是三相桥的1/2,而Id是单相桥的2倍。(3)两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样,ud和id的波形形状一样。带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 2.6.1 第15页,共41页,编辑于2022年,星期五多重化整流电路多重化整流电路整流装置功率进一步加大时,所产生的谐波、无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,可采用多重化整流电路。1.移相多重联结移相多重联结2个三相桥并联三相桥并联而成的12脉波整流电路脉波整流电路
11、。图2-40 并联多重联结的12脉波整流电路2.6.2第16页,共41页,编辑于2022年,星期五移相移相30 构成的串联构成的串联2重联结电路重联结电路星形三角形图2-41 移相30串联2重联结电路图2-42 移相30串联2重联结电路电流波形整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成相位相差30、大小相等的两组电压,接到相互串联的2组整流桥。多重化整流电路多重化整流电路2.6.2第17页,共41页,编辑于2022年,星期五iA基波幅值Im1和n次谐波幅值Imn分别如下:即输入电流谐波次数为12k1,其幅值与次数成反比而降低。该电路的其他特性如下:直流输出电压位移因数cosj j1 1=c
12、os (单桥时相同)功率因数=n n cosj j1 1 =0.9886cos(2-103)(2-104)多重化整流电路多重化整流电路2.6.2第18页,共41页,编辑于2022年,星期五利用变压器二次绕阻接法的不同,互相错开20,可将三组桥构成串联串联3重联结电路重联结电路:整流变压器采用星形三角形组合无法移相20,需采用曲折接法。整流电压ud在每个电源周期内脉动18次,故此电路为18脉脉波波整整流流电路电路。交流侧输入电流谐波更少,为18k1次(k=1,2,3),ud的脉动也更小。输入位移因数和功率因数分别为:cosj j1 1=cos =0.9949cos 多重化整流电路多重化整流电路2
13、.6.2第19页,共41页,编辑于2022年,星期五将整流变压器的二次绕组移相15,可构成串串联联4重重联联结结电路电路 为为24脉波整流电路脉波整流电路其交流侧输入电流谐波次为24k1,k=1,2,3。输入位移因数功率因数分别为:cosj j1 1=cos =0.9971cos 采用多重联结的方法并不能提高位移因数,但可使输入电流谐波大幅减小,从而也可以在一定程度上提高功率因数。多重化整流电路多重化整流电路2.6.2第20页,共41页,编辑于2022年,星期五2.多重联结电路的顺序控制多重联结电路的顺序控制只对多重整流桥中一个桥的 角进行控制,其余各桥的工作状态则根据需要输出的整流电压而定。
14、或者不工作而使该桥输出直流电压为零。或者 =0而使该桥输出电压最大。根据所需总直流输出电压从低到高的变化,按顺序依次对各桥进行控制,因而被称为顺序控制顺序控制。并不能降低输入电流谐波。但是各组桥中只有一组在进行相位控制,其余各组或不工作,或位移因数为1,因此总功率因数得以提高。总功率因数得以提高。我国电气机车的整流器大多为这种方式。多重化整流电路多重化整流电路2.6.2第21页,共41页,编辑于2022年,星期五3重晶闸管整流桥顺序控制重晶闸管整流桥顺序控制当需要的输出电压低于三分之一最高电压时,只对第I组桥的 角进行控制,连续触发VT23、VT24、VT33、VT34使其导通,这样第II、I
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