《相可控整流逆变》PPT课件

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1、第三章第二节三相可控整流电路3.2.1三相半波可控整流电路3.2.2三相全控桥整流电路3.2.1三相半波可控整流电路一、三相半波可控整流电路1.电阻负载(1)电路3.2.1三相半波可控整流电路变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避免3次谐波流入电网。三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起——共阴极接法。(2)工作原理:①α=0时的工作原理分析(波形图α=00)假设将电路中的晶闸管换作二极管.一周期中,在ωt1~ωt2期间,VD1导通,Ud=Ua在ωt2~ωt3期间,VD2导通,Ud=Ub在ωt3~ωt4期间,VD3导通,Ud=Uc3.2.1三相半波可控整流电路

2、二极管换相时刻为自然换相点,是各相晶闸管能触发导通的最早时刻,将其作为计算各晶闸管触发角α的起点,即α=00。②晶闸管电压:晶闸管的电压波形,由3段组成:第1段,VT1导通期间,为一管压降,可近似为UT1=0第2段,在VT1关断后,VT2导通期间,UT1=Ua-Ub=Uab,为一段线电压第3段,在VT3导通期间,UT1=Ua-Uc=Uac为另一段线电压增大α值,将脉冲后移,整流电路的工作情况相应地发生变化。③变压器二次绕组的电流:变压器二次侧a相绕组和晶闸管VT1的电流波形相同,变压器二次绕组电流有直流分量。3.2.1三相半波可控整流电路负载电流处于连续负载电流断续,和断续之间的临界状态晶

3、闸管导通角小于12003.2.1三相半波可控整流电路(3)输出电压电流:α≤300时,负载电流连续,有当α=0时,Ud最大,为②α>300时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:因此:电阻负载时,α的变化范围:00~15003.2.1三相半波可控整流电路③负载电流平均值为晶闸管中的电流:④晶闸管承受的最大反向电压:由波形图不难看出晶闸管承受的最大反向电压为变压器二次线电压峰值,即2.阻感负载特点:阻感负载,当L值很大时,id波形基本平直(1)工作原理:①α≤300时:整流电压波形与电阻负载时相同。②α>300时(如α=600时的波形如图所示)3.2.1三相半波可控整流电路三相半波可控整

4、流电路及波形3.2.1三相半波可控整流电路u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,由VT2导通向负载供电,同时向VT1施加反压使其关断——u2波形中出现负的部分,波形仍然连续。阻感负载时的移相范围为900。(2)输出电压电流:①输出电压积分区间应为π/6+α~5π/6+αα=900时,正负半波相等,Ud=0α的移相范围:00~900②输出电流:Id=Ud/R=I3.2.1三相半波可控整流电路③晶闸管的电流:平均值:有效值:④晶闸管最大正反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值:3.2.1三相半波可控整流电路⑤晶闸管的额定电流为:id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将

5、id近似为一条水平线。三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量,为此其应用较少。3.2.2三相全控桥整流电路二、三相桥式全控整流电路电路如图:应用最为广泛共阴极组——阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5)共阳极组——阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2)编号:1、3、5,4、6、23.2.2三相全控桥整流电路1.带电阻负载时的工作情况⑴α=00时的情况(如图⒈所示)分析:与将电路中的晶闸管换作二极管的情况相同。对于共阴极组的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最大的一个导通。对于共阳极组的3个晶闸管,阴极所接交流电压值最低的一个导通。图1α=00时工作情况

6、3.2.2三相全控桥整流电路α=300时的工作情况α=600时工作情况3.2.2三相全控桥整流电路⑵α=300时的工作情况①区别在于:晶闸管起始导通时刻推迟了30,组成ud的每一段线电压因此推迟300。从ωt1开始把一周期等分为6段,ud波形仍由6段线电压构成,每一段导通晶闸管的编号等仍按以上规律变化。变压器二次侧电流ia波形的特点:在VT1处于通态的120期间,ia为正,ia波形的形状与同时段的ud波形相同,在VT4处于通态的1200期间,ia波形的形状也与同时段的ud波形相同,但为负值。⑶α=600时工作情况(图2)ud波形中每段线电压的波形继续后移,ud平均值继续降低。a=60

7、时ud出现为零的点⑷α>600时工作情况,(图3)如α=900时电阻负载情况下的工作波形如图所示波形出现间断3.2.2三相全控桥整流电路α=900时电阻负载情况下工作波形小结当a≤600时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形形状一样,也连续。当a>600时,ud波形每600中有一段为零。带电阻负载时三相桥式全控整流电路a角的移相范围是1200。3.2.2三相全控桥整流电路2.阻感负载时的工作情况①a≤600

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