直流交流变换电路.pptx
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1、4.1 逆变的概念 逆变电路是把直流电逆变成交流电的电路。按照负载性质的不同,逆变分为有源逆变和无源逆变。当可控整流电路工作在逆变状态时,如果把该电路的交流侧接到交流电源上,把直流电逆变成与交流电源同频率的交流电返送到电网上去,则称作有源逆变。如果可控整流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到无源负载,则称为无源逆变或变频。第1页/共69页4.2 有源逆变电路4.2.1 单相双半波有源逆变电路1 1、电路结构、电路结构 第2页/共69页 2、工作原理、工作原理1)整流状态(090)当等于零时,输出电压瞬时值ud在整个周期内全部为正;当900时,ud在整个周期内有正有负,但正面积总是大于负面积,故
2、平均值Ud为正值,其极性是上正下负,如上图a。通常Ud略大于E,此时电流Id从Ud的正端流出,从E的正端流进。电机M吸收电能,作电动运行,电路把从交流电网吸收的电能转变成直流电能输送给电动机,电路工作在整流状态,电机M工作在电动状态。第3页/共69页2)逆变状态(90180)逆变是将电机吸收的直流电能转变成交流反馈回电网。由于晶闸管的单向导电性,负载电流Id不能改变方向,只有将E反向,即电机作发电运行才能回馈电能;为避免Ud与E顺接,此时将Ud的极性也反过来,如上图b示。要使Ud反向,应该大于90。当在90180间变动时,输出电压瞬时值ud在整个周期内有正有负,但负面积大于正面积,故平均值Ud
3、为负值,见上图b所示。此时E略大于Ud,电流Id的流向是从E的正端流出,从Ud的正端流入,逆变电路吸收从电机反送来的直流电能,并将其转变成交流电能反馈回电网,这就是该电路的有源逆变状态。第4页/共69页要使整流电路工作在逆变状态,必须满足两个条件:1)变流器的输出Ud能够改变极性(内部条件)。由于晶闸管的单向导电性,电流Id不能改变方向,为实现有源逆变,必须改变Ud的极性。即让变流器的控制角90即可。2)须有外接的提供直流电能的电源E。E也要能改变极性,且有 (外部条件)。3、逆变角逆变状态时的控制角称为逆变角,规定以=处作为计量角的起点,大小由计量起点向左计算。满足如下关系:第5页/共69页
4、4.2.2 逆变失败与最小逆变角的限制1 1、逆变失败、逆变失败可控整流电路运行在逆变状态时,一旦发生换相失败,电路又重新工作在整流状态,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,使变流器的输出平均电压Ud和直流电动势E变成顺向串联,由于变流电路的内阻很小,将出现很大的短路电流流过晶闸管和负载,这种情况称为逆变失败,或称为逆变颠覆。第6页/共69页造成逆变失败的原因:(1 1)触发电路工作不可靠。不能适时、准确地给各晶闸管分配触发脉冲,如脉冲丢失、脉冲延时等。(2)晶闸管发生故障。器件失去阻断能力,或器件不能导通。(3)交流电源异常。在逆变工作时,电源发生缺相或突然消失而造成逆变失败。(4)换
5、相裕量角不足,引起换相失败。应考虑变压器漏抗引起的换相重叠角、晶闸管关断时间等因素的影响。第7页/共69页交流侧电抗对逆变换相过程的影响第8页/共69页2、最小逆变角最小逆变角确定的方法确定的方法 最小逆变角的大小要考虑以下因素:(1)换相重叠角。此值与电路形式、工作电流大小、触发角大小有关。即 根据=-,设=,则:(2)晶闸管关断时间 tq 所对应的电角度。折算后的电角度约4度5度;第9页/共69页(3)安全裕量角。考虑到脉冲调整时不对称、电网波动、畸变与温度等影响,还必须留一个安全裕量角,一般取为10度左右。综上所述,最小逆变角为:为了可靠防止进入min区内,在要求较高的场合,可在触发电路
6、中加一套保护线路,使在减小时不能进入min区内,或在min处设置产生附加安全脉冲的装置,万一当工作脉冲进入min区内时,由安全脉冲在min处触发晶闸管,防止逆变失败。第10页/共69页4.2.3 有源逆变的应用一、应用之一 晶闸管串级调速串级调速的原理:转子电流表达式 第11页/共69页工程上为实现方便,次同步串级调速系统是用不可控整流器将转子电动势sE20整流为直流电动势,并与转子整流回路中串入的直流附加电动势进行合成,通过改变逆变角的大小,实现低同步转速的电动运行。采用直流附加电动势的原因是:由于工程上获取与转子感应电势sE20反相位同频率且频率随转子频率变化的交流变频电源Ef比较困难,所
7、以在次同步串级调速系统中采用整流器将转子电动势sE20整流为直流电动势,再与转子回路中串入的直流附加电动势进行比较。而可调直流附加电动势在工程上比较容易实现。晶闸管串级调速系统的基本构成如下图所示。系统中,直流附加电动势是由晶闸管有源逆变器UI产生的,改变逆变角就改变了逆变电势,相当于改变了直流附加电动势,即可实现串级调速。第12页/共69页第13页/共69页二、应用之二两组晶闸管反并联时电动机的可逆运行下图为两组晶闸管反并联电路的框图。设P为正组,N为反组,电路有四种工作状态。第14页/共69页(1)正组整流上左图为正组整流工作状态。设P在控制角作用下输出整流电压Ud,加于电动机M使其正转。
8、当P组处于整流工作状态时,反组N不能也工作在整流状态,否则会使电流Id1不经过负载M,而只在两组晶闸管之间流通,这种电流称为环流,环流实质上是两组晶闸管电源之间的短路电流。因此,当正组整流时,反组应关断或处于待逆变状态。所谓待逆变,就是N组由逆变角控制处于逆变状态但无逆变电流。要做到这一点,可使 。这样,正组P的平均电流供电动机正转,反组N处于待逆变状态。由于 ,故没有平均电流流过反组,不产生真正的逆变。第15页/共69页(2)反组逆变当要求正向制动时,流过电动机M的电流Id必须反向才能得到制动力矩,由于晶闸管的单向导电性,这只有利用 反 组 N的 逆 变。为 此,只 要 降 低 且 使 ,则
9、N组产生逆变,流过电流Id2,电机电流Id反向,反组有源逆变将电势能E通过反组N送回电网,实现回馈制动。(3)反组整流N组整流,使电动机反转,其过程与正组整流类似。(4)正组逆变P组逆变,产生反向制动转矩,其过程与组反逆变类似。第16页/共69页4.3 无源逆变(变频)电路4.3.1 变频概述及变频器的种类将直流电能变换成交流电能供给无源负载的过程称为无逆变。用于逆变的直流电能通常是由电网提供的交流电整流得来的。我们把“将电网提供的恒压恒频CVCF(Constant Voltage Constant Frequency)交流电变换为变压变频VVVF(Variable Voltage Varia
10、ble Frequency)交流电供给负载”的过程称为变频,实现变频的装置叫变频器。第17页/共69页1 1、变频器的分类、变频器的分类第18页/共69页 2、静止型常规变频器及特点、静止型常规变频器及特点(1)间接(交-直-交)变压变频装置交-直-交变频器的主要构成环节如下图a示。它先把交流电转换为直流电,经过中间滤波环节后,再把直流电逆变成变压变频的交流电,故又称为间接变频器。按照不同的控制方式,间接变频器又有下图b、c、d三种情况。第19页/共69页1)用可控整流器调压、用逆变器调频 此装置的调压和调频在两个环节上分别进行。但输入环节采用晶闸管可控整流,电网端功率因数低,而输出环节采用晶
11、闸管三相六拍逆变器,输出谐波较大。2)用不可控整流器整流、斩波器调压、再用逆变器调频 该装置的输入环节采用不可控整流器,只整流不调压,再增设斩波器进行脉宽调压。输入功率因数高,但输出逆变环节谐波仍较大。3)用不可控整流器整流、脉宽调制逆变器调压调频 这类装置的输入用不可控整流器,输入功率因数高;用PWM逆变,则输出谐波可以减少。输出波形已经非常逼近正弦波,因而又称之为正弦脉宽调制逆变器。第20页/共69页(2)直接(交-交)变压变频装置交-交变频器是把工频交流电直接变换成不同频率交流电的过程,它不通过中间直流环节,故又称为直接变频器或周波变换器。因为没有中间环节,仅用一次变换就实现了变频,效率
12、较高。主要构成环节如下图所示。第21页/共69页4.3.2 交电压型、电流型交-直-交变频电路1 1、交、交-直直-交电压型、电流型变频器及其比较交电压型、电流型变频器及其比较 交-直-交变频器就是把工频交流电先通过整流器整成直流,然后再通过变换器,把直流电逆变成为频率可调的交流电。根据交-直-交变压变频器的中间滤波环节是采用电容性元件或是电感性元件,可以将交-直-交变频器分为电压型变频器和电流型变频器两大类。两类变频器的区别主要在于中间直流环节采用什么样的滤波元件。第22页/共69页(1)交-直-交电压型变频器当直流环节采用大电容滤波时,电压波形比较平直,相当于一个内阻抗为零的恒压源,输出交
13、流电压是矩形或阶梯波,这类变频装置叫电压型变频器,如图所示的电压型变频器输入采用二极管整流,输出采用GTR的六拍逆变。第23页/共69页(2)交-直-交电流型变频器当中间直流环节采用大电感滤波时,电流波形较平直,因而电源内阻抗大,输出是一个恒流源,输出交流电流是矩形波或阶梯波,这类变频装置叫电流型变频器,见下图。第24页/共69页 (3)交-直-交电压型和电流型变频器比较1)无功能量的缓冲不同 变频器带感性负载时,无功能量只能靠直流环节中滤波器的储能元件来缓冲。电压型变频器用电容储能,而电流型变频器用电感储能。2 2)调速时的动态响应 电流型变频器的直流电压可迅速改变,所以由它供电的调速系统动
14、态响应比较快,而电压型供电的系统动态响应慢。3 3)适用范围 电压型变频器适用于多台电动机同步运行时的供电电源而不要求快速加减速的场合。电流型变频器由于滤波电感的作用,对负载变化的反应迟缓,适合于单电机传动,但可以满足快速起制动和可逆运行的要求。第25页/共69页4)回馈制动 电流型变频调速系统易实现回馈制动。当UR工作在整流状态(90,则电动机进入发电状态,且直流电压Ud立即反向,而电流Id方向不变。于是,逆变器变成整流器,而整流器UR转入有源逆变状态,电能由电机回馈给交流电网。如图b。电压型变频调速系统要实现回馈制动却比较困难,因中间环节大电容的电压极性不能反向,原装置无法实现回馈制动。若
15、要制动只有采用能耗制动或与可控整流器反并联设置另一组反向整流器,并使其工作在有源逆变状态,以通过反向制动电流,实现回馈制动。第26页/共69页电流型变频调速系统的电动和回馈制动两种运行状态 第27页/共69页4.4 无源逆变(变频)电路的原理无源逆变电路种类很多,最常见的有单相半桥逆变电路、单相全桥逆变电路、三相全桥逆变电路等,而这些电路又各有电压和电流型两种形式。4.4.1 单相半桥逆变电路第28页/共69页4.4.2 单相全桥逆变电路半桥电路结构简单,所用管子比全桥少一半,相应减少了管压降损耗,但输出电压降低一半,若要获得相同的输出电压,势必需要带中间抽头的2Ud的直流电源;在实际应用中,
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