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可控硅整流电路分析.doc
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可控硅整流电路分析.doc
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- -.
第 2 章 整流电路
主要内容:单相可控整流电路的工作原理、波形分析及计算,续流二极管的作用及有
关波形分析。三相半波整流电路的波形分析及计算。三相全控桥的工作原理、波形分析及
计算。整流变压器原、附边绕组电流有效值及容量计算。带平衡电抗器的双反星性大功率
整流电路工作原理及波形分析。变压器漏抗对整流电路的影响。电路中谐波的产生、组成
及抑制方法。整流电路的谐波和功率因数。整流电路的有源逆变工作原理及实施逆变的条
件,逆变颠覆及防止措施。触发脉冲与主回路电压的同步,移相工作原理。
重点:单相可控整流电路的工作原理、波形分析及计算。三相半波整流电路的波形分
析及计算。三相全控桥的工作原理、波形分析及计算。变压器漏抗对整流电路的影响。电
路中谐波的产生、组成及抑制方法。整流电路的谐波和功率因数。整流电路的有源逆变工
作原理及实施逆变的条件,逆变颠覆及防止措施。触发脉冲与主回路电压的同步,移相工
作原理。
难点:三相半波整流电路的波形分析及计算。三相全控桥的工作原理、波形分析及计
算。整流电路的有源逆变工作原理及实施逆变的条件,逆变颠覆及防止措施。触发脉冲与
主回路电压的同步,移相工作原理。
基本要求:掌握单相各、三相半波、三相全控整流电路在不同性质负载下的工作原理
及波形分析,控制角移相范围,电流有效值、平均值的计算,对相位控制触发脉冲的基本
要求。理解以带平衡电抗器的双反星性电路为代表的大功率整流电路工作原理。掌握变压
器漏抗对整流电路的影响。了解电路中谐波的产生、组成及拟制方法。掌握整流电路的谐
波和功率因数。掌握整流电路的有源逆变工作状态及实施逆变的条件,逆变状态时的能量
分析及其物理概念;掌握三相桥式逆变电路对触发脉冲的要求,逆变颠覆及防止措施。掌
握触发脉冲与主回路电压的同步问题,移相工作原理及移相范围,了解集成触发器的工作
原理及应用。
整流电路:出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电;
按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;
按电路结构可分为桥式电路和零式电路;
按交流输入相数分为单相电路和多相电路;
按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。
1 单相可控整流电路
主要内容:单相可控整流电路的工作原理、波形分析及计算,续流二极管的作用及有
关波形分析。
重点:单相可控整流电路的工作原理、波形分析及计算。
基本要求:掌握单相控整流电路在不同性质负载下的工作原理及波形分析,控制角移
相范围,电流有效值、平均值的计算,对相位控制触发脉冲的基本要求。
整流电路:出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。
(1)单相桥式半波整流电路
a、带电阻负载的工作情况
- - 总结
- -.
Single Phase Half Wave Controlled Rectier.
变压器 T 起变换电压和隔离的作用。
电阻负载的特点:电压与电流成正比,两者波形相
同结合图 2-1 进行工作原理及波形分析。
几个概念的解释:
U
d
为脉动直流,波形只在 U
2
正半周内出现,故
称“半波”整流。
采用了可控器件晶闸管,且交流输入为单相,故
该电路为单相半波可控整流电路。
U
d
波形在一个电源周期中只脉动 1 次,故该电路
为单脉波整流电路。
几个重要的基本概念:
触发延迟角:从晶闸管开始承受正向阳极电压起
到施加触发脉冲止的电角度,用 a 表示,也称触发角
或
控制角。
导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电
角度称为,用 θ 表示。
基本数量关系。
直流输出电压平均值为:
(2-1)
VT 的 a 移相范围为 180°。
这种通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式,简
称相控方式。
直流回路的平均电流为:
(2-2)
回路中的电流有效值为:
(2-3)
由式2. 2、式2. 3可得流过晶闸管的电流波形系数:
(2-4)
电源供给的有功功率为:
(2-5)
其中U为R上的电压有效值:
- - 总结
图 2-1 单相半波可控整流电路及波形
- -.
电源侧的输入功率为:
功率因素为:
(2-6)
当α=0时 ,α越大,cosα越低,α=π。可见,尽管是电阻负载,电源的功
率因素也不为1。这是单相半波电路的缺陷。
例 2-1 单相半波可控整流电路,电阻负载,由 220V 交流电源直接供电。负载要求
的最高平均电压为 60V,相应平均电流为 20A,试选择晶闸管元件,并计算在最大输出
情况下的功率因数。
解:(1)先求出最大输出时的控制角 α,根据式(2-1)可得:
(2)求回路中的电流有效值,根据式(2-4)可得:
(3)求晶闸管两端承受的正、反向峰值电压 U
m
:
(4)选择晶闸管:
晶闸管通态平均电流,可按下式计算与选择:
晶闸管电压定额可按下式计算与选择:
取 V
可选用 KP50-10 型晶闸管。
(5)由式(2-6)计算最大输出情况下功率因数:
b 带阻感负载的工作情况:
阻感负载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,
使得流过电感的电流不能发生突变。
电力电子电路的一种基本分析方法。
通过器件的理想化,将电路简化为分段线性电路,
分段进行分析计算。
- - 总结
- -.
对单相半波电路的分析可基于上述方法进行:当 VT 处于断态时,相当于电路在 VT 处
断开,i
d
=0。当 VT 处于通态时,相当于 VT 短路。
为避免 U
d
太小,在整流电
路的负载两端并联续流二极管与
没有续流二极管时的情况比较,
在 u
2
正半周时两者工作情况一
样。
当 u
2
过零变负时,VD
R
导
通,u
d
为零。此时为负的 u
2
通过 VD
R
向 VT 施加反压使其关断,L 储存的能量保证了电流
i
d
在 L-R-VD
R
回路中流通,此过程通常称为续流。续流期间 u
d
为 0,u
d
中不再出现负的部
分。
数量关系若近似认为 i
d
为一条水平线,恒为 I
d
,则有:
单相半波可控整流电路的
特点简单, 但输出脉动大,变压器二
次侧电流 中含直流分量,造成变压
器铁芯直 流磁化实际上很少应用此
种电路。
分析 该电路的主要目的在于利
用其简单 易学的特点,建立起整流
电路的基 本概念。
- - 总结
图 2-2 带阻感负载的单相半波电路及其波形
图 2-3 单相半波可控整流电路的分段线性等效电路
a) VT 处于关断状态 b) VT 处于导通状态
( 2-5 )
(2-6)
(2-7)
(2-8)
- -.
(2) 单 相桥式全控整流电路
单相整流电路中应用较多的 a 带电阻负载的工作情况工作原理及波形分析见图 2-5:
VT
1
和 VT
4
组成一对桥臂,在 u
2
正半周承受电压 u
2
,得到触发脉冲即导通,当 u
2
过
零时关断;
VT
2
和 VT
3
组成另一对桥臂,在 u
2
正半周承受电压-u
2
,得到触发脉冲即导通,当 u
2
过零时关断。
数量关系:
a 角的移相范围为 180°。
(2-10)
(2-11)
(2-12)
(2-13)
- - 总结
图 2-5 单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形
图 2-4 单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形
(2-9)
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pyhm63
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