第4章 交流电力控制电路和交交.ppt
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1、 引言引言引言引言 4.1 4.1 交流调压电路交流调压电路交流调压电路交流调压电路 4.2 4.2 其他交流电力控制电路其他交流电力控制电路其他交流电力控制电路其他交流电力控制电路 4.3 4.3 交交变频电路交交变频电路交交变频电路交交变频电路 4.4 4.4 矩阵式变频电路矩阵式变频电路矩阵式变频电路矩阵式变频电路 本章要点本章要点本章要点本章要点第第4 4章章 交流电力控制电路和交交变频电路交流电力控制电路和交交变频电路1 本章主要讲述 交流交流-交流变流电路交流变流电路 把一种形式的交流变成另一种形式交流的电路变频电路改变频率的电路 交交变频 直接 交直交变频 间接交流电力控制电路只
2、改变电压,电流或控制电路的通断,而不改变频率的电路。交流调压电路 相位控制交流调功电路 通断控制2vv交流电力控制电路的结构及类型交流电力控制电路的结构及类型交流电力控制电路的结构及类型交流电力控制电路的结构及类型v两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,控制晶闸管就可控制交流电力;v交流调压电路交流调压电路每半个周波控制晶闸管开通相位,调节输出电压有效值;v交流调功电路交流调功电路以交流电周期为单位控制晶闸管通断,改变通断周期数的比,调节输出功率的平均值;v交流电力电子开关交流电力电子开关并不着意调节输出平均功率,而只是根据需要接通或断开电路。3 4.1交流调压电路原理原理 两个晶闸管反并联后串
3、联在交流电路中,通过对晶闸管的控制就可控制交流电力。电路图4 应用应用 1 灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)。2 异步电动机软起动。3 异步电动机调速。4 供用电系统对无功功率的连续调节。5 在高压小电流或低压大电流直流电源中,用于调节变压器一次电压。5 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 单相交流调压电路单相交流调压电路单相交流调压电路单相交流调压电路 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 三相交流调压电路三相交流调压电路三相交流调压电路三相交流调压电路6Ou1uoiouVTwtOwtOwtOwt4.1.1单相交流调压电路1)电阻负载图4-1 电阻负载单相交流调压电
4、路及其波形工作原理:在 u1的正半周和负半周,分别对VT1和VT2的开通角a进行控制就可以调节输出电压;正负半周a 起始时刻(a=0)均为电压过零时刻,稳态时,正负半周的a 相等;负载电压波形是电源电压波形的一部分,负载电流(也即电源电流)和负载电压的波形相同7数量关系数量关系 负载电压有效值 负载电流有效值:晶闸管电流有效值:功率因数:4.1.1单相交流调压电路8Ou1uoiouVTwtOwtOwtOwt4.1.1单相交流调压电路图4-1 电阻负载单相交流调压电路及其波形 输出电压与输出电压与 的关系的关系:移相范围为0 a。a=0时,输出电压为最大。Uo=U1,随 a 的增大,Uo降低,a
5、=时,Uo=0。与与 a 的关系的关系:a=0时,功率因数=1,a 增大,输入电流滞后于电压且畸变,降低。9 若晶闸管短接,稳态时负载电流为正弦波,相位滞后于u1的角度为,当用晶闸管控制时,只能进行滞后控制,使负载电流更为滞后。a=0时刻仍定为u1过零的时刻,a 的移相范围应为j a 。2)阻感负载 0.6Ou1 u1uoiouVTwtOwtOwtwtOuuG1 G1uG2OOwtwt图4-2 电阻负载单相交流调压电路及其波形 负载阻抗角:j=arctan(wL/R)VT110u阻感负载时的工作过程分析阻感负载时的工作过程分析在t=a时刻开通VT1,负载电流满足 解方程得式中 ,为晶闸管导通角
6、利用边界条件:t=a+时io=0,可求得:VT2导通时,上述关系完全相同,只是io极性相反,相位差18011q 020100601401802010060/()180140a/()j=9075604530150图4-3 单相交流调压电路以a为参变量的和a关系曲线 wt=a 时刻开通晶闸管VT1,可求得 (47)当 a=j 时 =当 a j 时 以j 为参变量,利用(47)可把a 和 的关系表示成右图。12负载电压有效值 晶闸管电流有效值 13图4-4 单相交流调压电路a为参变量时I VTN和a关系曲线j=900.10.20.30.40.516018004012080 75 6045j=0a/(
7、)IVTN负载电流有效值 (4-10)IVT的标么值 (4-11)14图4-5 aj时阻感负载交流调压电路工作波形当阻感负载,a j 时电路工作情况。图4-2 阻感负载单相交流调压电路VT1的导通时间超过。触发VT2时,io尚未过零,VT1仍导通,VT2不会导通。io过零后,VT2才可开通,VT2导通角小于。衰减过程中,VT1导通时间渐短,VT2的导通时间渐长。153)单相交流调压电路的谐波分析电阻负载由于波形正负半波对称,所以不含直流分量和偶次谐波。(4-12)基波和各次谐波有效值 (4-13)负载电流基波和各次谐波有效值 (4-14)电流基波和各次谐波标么值随 a变化的曲线(基准电流为a=
8、0时的有效值)如图4-6所示。图4-6 电阻负载单相交流调压电路基波和谐波电流含量1617电流谐波次数和电阻负载时相同,也只含3、5、7等次谐波。随着次数的增加,谐波含量减少。和电阻负载时相比,阻感负载时的谐波电流含量少一些。当a 角相同时,随着阻抗角j 的增大,谐波含量有所减少。阻感负载184)斩控式交流调压电路在交流电源u1的正半周图4-7 斩控式交流调压电路用V1进行斩波控制用V3给负载电流提供续流通道19用V2进行斩波控制用V4给负载电流提供续流通道图4-7 斩控式交流调压电路在交流电源u1的负半周20特性特性图4-8 电阻负载斩控式交流调压电路波形电源电流的基波分量和电源电压同相位,
9、即位移因数为1。电源电流不含低次谐波,只含和开关周期T有关的高次谐波。功率因数接近1。214.1.2 三相交流调压电路根据三相联结形式的不同,三相交流调压电路具有多种形式图4-9 三相交流调压电路a)星形联结b)线路控制三角形联结c)支路控制三角形联结d)中点控制三角形联结22三线四相 基本原理:相当于三个单相交流调压电路的组合,三相互相错开120工作。基波和3倍次以外的谐波在三相之间流动,不流过零线。问题:三相中3倍次谐波同相位,全部流过零线。零线有很大3倍次谐波电流。a=90时,零线电流甚至和各相电流的有效值接近。1)星形联结电路 可分为可分为三线三相和三线四相三线三相和三线四相图4-9
10、三相交流调压电路a)星形联结23三相三线,主要分析阻负载时的情况图4-9 三相交流调压电路a)星形联结任一相导通须和另一相构成回路。电流通路中至少有两个晶闸管,应采用双脉冲或宽脉 冲触发。同一相上两个反并联晶闸管触发脉冲相180;三相上同向的晶闸管触发脉冲彼此相差120触发脉冲顺序和三相桥式全控整流电路一样,为VT1 VT6,依次相差60。相电压过零点定为a 的起点,a角移相范围是0 150。24l(1)0 a 60:三管导通与两管导通交替,每管导通180a。但a=0时一直是三管导通。图4-10 不同a角时负载相电压波形a)a=302560 a 90:两管导 通,每管导通120。(2)图4-1
11、0 不同a角时负载相电压波形b)a=602627l(3)90 a 150:两管导通与无晶闸管导通交替,导通角度为3002 a。图4-10 不同a角时负载相电压波形 c)a=12028谐波情况电流谐波次数为6k1(k=1,2,3,),和三相桥式全控整流电路交流侧电流所含谐波的次数完全相同。谐波次数越低,含量越大。和单相交流调压电路相比,没有3倍次谐波,因三相对称时,它们不能流过三相三线电路。292)支路控制三角联结电路 图49三相交流调压电路c)支路控制三角形联结由三个单相交流调压电路组由三个单相交流调压电路组成,分别在不同的线电压作成,分别在不同的线电压作用下工作用下工作。单相交流调压电路的分
12、析方法和结论完全适用。输入线电流(即电源电流)为与该线相连的两个负载相电流之和。30 谐波情况谐波情况c)支路控制三角形联结图49三相交流调压电路 3倍次谐波相位和大小相同,在三角形回路中流动,而不出现在线电流中。线电流中所谐波次数为6k1(k为正整数)。在相同负载和a 角时,线电流中谐波含量少于三相三线星形电路。31典型用例晶闸管控制电抗器(ThyristorThyristor Controlled Controlled ReactorTCRReactorTCR)配以固定电容器,就可在从容性到感性的范围内连续调节无功功率,称为静止无功补偿装置(Static Static VarVar Cam
13、pensatorCampensatorSVCSVC),用来对无功功率进行动态补偿,以补偿电压波动或闪变。图4-11 晶闸管控制电抗器(TCR)电路a 移相范围为90 180。控制a 角可连续调节流过电抗器的电流,从而调节无功功率。32图4-11 晶闸管控制电抗器(TCR)电路a)b)c)图4-12 TCR电路负载相电流和输入线电流波形 a)=120 b)=135 c)=160 33仿真波形v 仿真工具为PECS 2.0图4-12 TCR电路负载相电流和输入线电流波形 a)=120 b)=135 c)=160a)b)c)344.2其他交流电力控制电路4.2.14.2.14.2.14.2.1 交流
14、调功电路交流调功电路交流调功电路交流调功电路4.2.24.2.24.2.24.2.2 交流电力电子开关交流电力电子开关交流电力电子开关交流电力电子开关354.2.1 交流调功电路 交流调功电路与交流调压电路的异同比较相同点相同点 电路形式完全相同完全相同不同点不同点 控制方式不同不同交流调压电路在每个电源周期周期都对输出电压波形进行控制。交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周期,在断开几个周期,通过通断周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。36 电阻负载时的工作情况2pNpM电源周期控制周期=M倍电源周期=2p4pMO导通段=M3pM2pMuou1uo,iowtU12图4-13 交流调功电
15、路典型波形(M=3、N=2)图41电阻负载单相交流调压电路控制周期为M倍电源周期,晶闸管在前N个周期导通,后MN个周期关断。负载电压和负载电流(也即电源电流)的重复周期为M倍电源周期。37 谐波情况012 14谐波次数相对于电源频率的倍数图4-14交流调功电路的电流频谱图(M=3、N=2)2 4 61080.60.50.40.30.20.1051234In/I0m图4-14的频谱图(以控制周期为基准)。In为n次谐波有效值,Io为导通时电路电流幅值。以电源周期为基准,电流中不含整数倍频率的谐波,但含有非整数倍频率的谐波。而且在电源频率附近,非整数倍频率谐波的含量较大。384.2.2 交流电力电
16、子开关概念概念 把晶闸管反并联后串入交流电路中,代替电路中的机械开关,起接通和断开电路的作用。优点优点 响应速度快,无触点,寿命长,可频繁控制通断。与交流调功电路的区别区别并不控制电路的平均输出功率。通常没有明确的控制周期,只是根据需要控制电路的接通和断开。控制频度通常比交流调功电路低得多。39晶闸管投切电容(ThyristorThyristor SwitchedCapacitor SwitchedCapacitorTSCTSC)图4-15 TSC基本原理图a)基本单元单相简图 b)分组投切单相简图作用对无功功率控制,可提高功率因数,稳定电网电压,改善供电质量。性能优于机械开关投切的电容器。结
17、构和原理晶闸管反并联后串入交流电路。实际常用三相,可三角形联结,也可星形联结。40晶闸管的投切选择晶闸管投入时刻的原则:该时刻交流电源电压和电容器预充电电压相等,这样电容器电压不会产生跃变,就不会产生冲击电流。理想情况下,希望电容器预充电电压为电源电压峰值,这时电源电压的变化率为零,电容投入过程不但没有冲击电流,电流也没有阶跃变化。12ttttusiCuCVT1VT2ttuVT1uusiCuCCVT1VT2VT1图4-16 TSC理想投切时刻原理说明41 在本次导通开始前,电容器的端电压uc已由上次导通时段最后导通的晶闸管VT1充电至电源电压us的正峰值。本次导通开始时刻取为us和uc相等时刻
18、t1,给VT2触发脉冲使之开通,电容电流ic开始流通。以后每半个周波轮流触发VT1和VT2,电路继续导通。需要切除这条电容支路时,如在t2时刻ic已降为零,VT2关断,这时撤除触发脉冲,VT1就不会导通,uc保持在VT2导通结束时的电源电压负峰值,为下一次投入电容器做了准备。12ttttusiCuCVT1VT2ttuVT1uusiCuCCVT1VT2VT1图4-16 TSC理想投切时刻原理说明42TSC电路也可采用晶闸管和二极管反并联的方式由于二极管的作用,在电路不导通时uC总会维持在电源电压峰值。成本稍低,但响应速度稍慢,投切电容器的最大时间滞后为一个周波。12ttttusiCuCVT1VT
19、2ttuVT1uusiCuCCVT1VT2VT1图4-16 TSC理想投切时刻原理说明434.3 交交变频电路 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 单相交交变频器单相交交变频器单相交交变频器单相交交变频器 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 三相交交变频器三相交交变频器三相交交变频器三相交交变频器444.3.1 单相交交变频器晶闸管交交变频电路,也称周波变流器(CycloconvertorCycloconvertor)u 把电网频率的交流电变成可调频率的交流电的变流电路,属于直接变频电路属于直接变频电路。u 广泛用于大功率交流电动机调速传动系统,实际使用的主要是三相输出
20、交交变频电路。451)电路构成和基本工作原理图4-18 单相交交变频电路原理图和输出电压波形电路构成如图4-18,由P组和N组反并联的晶闸管变流电路构成,和直流电动机可逆调速用的四象限变流电路完全相同。变流器P和N都是相控整流电路。46工作原理P组工作时,负载电流io为正正。N组工作时,io为负负。两组变流器按一定的频率交替工作,负载就得到该频率的交流电。改变两组变流器的切换频率,就可改变输出频率wo。改变变流电路的控制角a,就可以改变交流输出电压的幅值。图4-18 单相交交变频电路原理图和输出电压波形47为使uo波形接近正弦波,可按正弦规律对a 角进行调制。在半个周期内让P组 a 角按正弦规
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