第三章-三相可控整流电路课件.ppt
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- 第三 三相 可控 整流 电路 课件
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1、三相可控整流电路三相可控整流电路1重点和要求重点和要求1.1.理解和掌握理解和掌握三相半波、三相桥式等整流电路的电路结构、三相半波、三相桥式等整流电路的电路结构、工作原理、波形分析、参数计算和电气性能评估。工作原理、波形分析、参数计算和电气性能评估。2.2.理解变压器漏抗对整流电路的影响及换相重叠角的概念。理解变压器漏抗对整流电路的影响及换相重叠角的概念。3.3.了解大功率整流电路的形式和特点。了解大功率整流电路的形式和特点。重点:重点:波形分析和基本电量计算的方法。波形分析和基本电量计算的方法。难点:难点:不同负载对工况的影响、整流器交流侧电抗对整流不同负载对工况的影响、整流器交流侧电抗对整
2、流 电路的影响电路的影响三相可控整流电路三相可控整流电路2一、电阻性负载一、电阻性负载 第一节第一节 三相半波相控整流电路三相半波相控整流电路 一次绕组一般接成三角形,一次绕组一般接成三角形,二次绕组必须接成星型,二次绕组必须接成星型,三个晶三个晶闸管阳极分别到闸管阳极分别到u,v,wu,v,w三相电源,三相电源,阴极连接在一起,称为共阴极接阴极连接在一起,称为共阴极接法,法,这种接法在触发电路有公共这种接法在触发电路有公共线时连接比较方便。线时连接比较方便。 1. 1. 电路结构电路结构三角形接法三角形接法星形共阴极接法星形共阴极接法三相可控整流电路三相可控整流电路3udtuuuwuvVT1
3、控制控制角起点角起点VT3控制控制角起点角起点VT2控制控制角起点角起点2. 2. 工作原理工作原理自然换相点:自然换相点: 当电路中的可控元件全部由当电路中的可控元件全部由不可控元件代替时,各元件的不可控元件代替时,各元件的导电转换点。导电转换点。即三相电压(即三相电压(u,v.wu,v.w)正半周正半周的交点。的交点。控制角从自然换相点开始计算。控制角从自然换相点开始计算。三相可控整流电路三相可控整流电路4三相半波可控整流电路电阻性负载三相半波可控整流电路电阻性负载=0时的波形时的波形(a) 电路;电路; (b) 电源相电压;电源相电压; (c) 触发脉冲;触发脉冲; (d) 输出电压、输
4、出电压、 电流;电流; (e) 晶闸管晶闸管VT1上的电流;上的电流; (f) 晶闸管晶闸管VT1上的电压上的电压三相可控整流电路三相可控整流电路51 1)当)当=0=0时:时:tt1 1时刻时刻,VT1,VT1触发导通,触发导通,u ud d=u=uu u; ;tt2 2时刻时刻( (隔隔120120)VT2)VT2触发导通,触发导通, 由于此刻以后由于此刻以后u uv vu uu u,VT1VT1反压关断反压关断, , u ud d=u=uv v;tt3 3时刻触发时刻触发VT3VT3导通,导通,VT2VT2反压关断,反压关断, u ud d=u=uw w。 如此循环下去。如此循环下去。电
5、阻性负载电阻性负载=0=0时的波形时的波形ud d, id d连续连续三相可控整流电路三相可控整流电路6负载端输出电压:负载端输出电压:图图(d)(d)中:中:u ud d是连续的脉动的直流电压,它是三相交流是连续的脉动的直流电压,它是三相交流相电压正半周包络线,一周期内相电压正半周包络线,一周期内u ud d脉动三次,脉动三次,脉动频率:脉动频率:3 350Hz50Hz = 150 Hz150 Hz。特点:特点: 一个周期内三相电源轮流向负载供电,一个周期内三相电源轮流向负载供电,每相晶闸管各导通每相晶闸管各导通120120,u ud d连续。连续。电阻性负载电阻性负载=0=0时的波形时的波
6、形三相可控整流电路三相可控整流电路7图图(e)(e)是流过是流过u u相晶闸管相晶闸管VT1VT1的电流波形,其的电流波形,其它两相晶闸管的电流波形形状与此相同,相它两相晶闸管的电流波形形状与此相同,相位依次相差位依次相差120120。负载端输出电流:负载端输出电流:电阻性负载电阻性负载=0=0时的波形时的波形特点:特点:变压器绕组中电流是变压器绕组中电流是直流脉动电流直流脉动电流,一个,一个周期内每相只工作周期内每相只工作1/31/3周期。周期。因此存在变压器铁芯直流磁化和利用率不因此存在变压器铁芯直流磁化和利用率不高的问题。高的问题。三相可控整流电路三相可控整流电路8 图图(f)(f)是是
7、VT1VT1上电压的波形。上电压的波形。 VT1VT1导通时为零;导通时为零;VT2VT2导通时,导通时, VT1VT1承受线电压承受线电压u uuvuv( (u uu u-u-uv v) ),是反压;是反压;VT3VT3导通时,导通时,VT1VT1承受线电压承受线电压u uuwuw( (u uu u-u-uv v) ),是,是反压;反压;其它两只晶闸管上的电压波形形状与此相其它两只晶闸管上的电压波形形状与此相同,只是相位依次相差同,只是相位依次相差120120。晶闸管承受电压:晶闸管承受电压:电阻性负载电阻性负载=0=0时的波形时的波形三相可控整流电路三相可控整流电路9设设VT3VT3正在导
8、通,此时正在导通,此时u ud d=u=uw w;经过经过tt1 1时,由于无触发脉冲时,由于无触发脉冲VT1VT1仍关断,由于此时仍关断,由于此时u uw w0 0,VT3VT3继续导继续导通;通;tt1111处,处,VT1VT1触发导通,触发导通,VT3VT3反压反压关断,关断,i id d从从w w相换到相换到u u相。相。如此循环下去。如此循环下去。 电阻性负载电阻性负载=30=30时的波形时的波形2 2)当)当=30=30时:时:从图中可看出:从图中可看出: 负载电流处于连续的临界状态,负载电流处于连续的临界状态,一个周期中,每只管子仍导通一个周期中,每只管子仍导通120120。连续
9、和断续连续和断续的分界点的分界点三相可控整流电路三相可控整流电路10设设VT3VT3正在导通,正在导通,u ud d= =u uw w。当当u uw w过零变负时,过零变负时,VT3VT3受反压关断。受反压关断。此时此时VT1VT1虽受正压,但因虽受正压,但因u ug1g1没到,没到,故不能导通。故不能导通。此后,此后,u ug1g1到来前的一段时间内,到来前的一段时间内,各相都不导通,各相都不导通,u ud d,i id d都为零。都为零。当当u ug1g1到来,到来,VT1VT1导通,导通, u ud d= =u uu u, , 依依次循环。次循环。 电阻性负载电阻性负载=60=60时的波
10、形时的波形3 3)当)当=60=60时:时:Ud d, id d 不连续不连续三相可控整流电路三相可控整流电路11电阻性负载电阻性负载=60=60时的波形时的波形4 4)当)当=90=90时:时:当当=150=150时,时,u ud d减小到零。减小到零。若若继续增大,则继续增大,则u ud d将继续减小。将继续减小。5 5)当)当=120=120时:时:6 6)当)当=150=150时:时:所以所以移相范围为移相范围为150150三相可控整流电路三相可控整流电路12由上分析可知由上分析可知: : (2 2)由于三相轮流导电,每相导电)由于三相轮流导电,每相导电1/31/3周期,周期,则有则有
11、: : 1/31/3周期内输出电压的平均值周期内输出电压的平均值 = = 一个周期内输出的电压平均值。一个周期内输出的电压平均值。(1 1)控制角)控制角=0=0时,输出电压最大;时,输出电压最大;增大,输出电压减小;增大,输出电压减小; 当当=150=150时,输出电压为零,所以时,输出电压为零,所以移相范围为移相范围为150150; 当当3030时,电流(压)连续,每相晶闸管导通角时,电流(压)连续,每相晶闸管导通角为为120120; 当当3030时,电流(电压)断续,导通角时,电流(电压)断续,导通角小于小于120120, 导通角为导通角为=150=150- -。三相可控整流电路三相可控
12、整流电路131 1)当)当3030时,电压、流连续,输出直流电压平均值时,电压、流连续,输出直流电压平均值U Ud d为为 5622612sin()1.17cos2/3dUUtdtU0303. 3. 数量关系数量关系三相可控整流电路三相可控整流电路142 2)当)当3030150150时,电路输出电压时,电路输出电压u ud d、输出电流、输出电流i id d波形波形不连续,导通角不连续,导通角=150=150- -6223)6cos(1 17. 1sin23/21UttdUUd301502)6cos(135. 1)6cos(1 675. 022UU三相可控整流电路三相可控整流电路153 3)
13、负载电流平均值)负载电流平均值I Id d和晶闸管电流平均值和晶闸管电流平均值IdT 、有效值、有效值ITRUIdd流过每个晶闸管的平均电流流过每个晶闸管的平均电流I IdTdT为为ddTII31流过每个晶闸管电流的有效值流过每个晶闸管电流的有效值I IT为为2cos2332212dTRUI030负载电流的平均值负载电流的平均值I Id d2sin412cos4365212dTRUI30150三相可控整流电路三相可控整流电路16 4 4)晶闸管承受正反压:)晶闸管承受正反压: 最大反向电压为变压器二次线电压峰值最大反向电压为变压器二次线电压峰值,即,即;2632UURM22UUFM最大正向电压
14、为变压器二次相电压峰值最大正向电压为变压器二次相电压峰值,即:,即:5 5)移相范围:)移相范围:0150三相可控整流电路三相可控整流电路17二、大电感负载二、大电感负载 uvwVT1VT2VT3idRudL1. 1. 电路结构电路结构负载是大电感(负载是大电感(L L)若负载是大电感(若负载是大电感( L L ),则),则i id d波形为连续水平直线波形为连续水平直线三相可控整流电路三相可控整流电路183030时:时:u u波形和计算式与纯电阻性负载波形一样;波形和计算式与纯电阻性负载波形一样;i id d 波形为平直;波形为平直;晶闸管导通角为晶闸管导通角为120120,每个晶闸管各担,
15、每个晶闸管各担1 13 3的的i id d 。tuuuuuuutIdiT11 1)当)当=0=0时:时:uvwVT1VT2VT3idRudL2. 2. 工作原理工作原理2 2)当)当=30=30时:时:三相可控整流电路三相可控整流电路19tuuuuuu30时,时,ud出现出现负值,波形连续,负值,波形连续,输出电压平均值下输出电压平均值下降,晶闸管导通角降,晶闸管导通角为为120tIdiT1uuvw123idRudLuuvtuuwuT1晶闸管承受的最大正反晶闸管承受的最大正反向压降为向压降为2U62 2)当)当=60=60时:时:三相可控整流电路三相可控整流电路203 3)当)当=90=90时
16、:时:u u=0=0,i id d处于断续的分界点处于断续的分界点4 4)当)当9090时:时:u u=0=0,i id d断续断续5 5)移相范围:)移相范围:9090tuuuuuu三相可控整流电路三相可控整流电路211 1)输出电压平均值)输出电压平均值U Ud d为为5622612sin()1.17cos2/3dUUtdtU当当090时:时:3. 3. 数量关系数量关系当当3030时时: : cosU17. 1U2d当当3030 9090时时: :cos17. 12UUduuuuuuu三相可控整流电路三相可控整流电路222 2)负载电流的平均值)负载电流的平均值I Id d为为cos17
17、. 12RURUIdd3 3)流过晶闸管的电流平均值流过晶闸管的电流平均值IdT与有效值与有效值IT为为ddTddTIIIII577. 031314 4)晶闸管承受的最大正反向压降为线电压峰值)晶闸管承受的最大正反向压降为线电压峰值26U三相可控整流电路三相可控整流电路23将三只晶闸管阳极连接在一起的三相半波可控整流电路,将三只晶闸管阳极连接在一起的三相半波可控整流电路,称为共阳极接法。称为共阳极接法。这种接法可将散热器连在一起,但三个这种接法可将散热器连在一起,但三个触发电源必须相互绝缘。触发电源必须相互绝缘。三、三相半波晶闸管共阳极整流电路三、三相半波晶闸管共阳极整流电路 1. 1. 电路
18、结构电路结构共阳极接法中,晶闸管只能在相电共阳极接法中,晶闸管只能在相电压的负半周工作。压的负半周工作。阴极电位为负且阴极电位为负且有触发脉冲时导通,换相总是换到有触发脉冲时导通,换相总是换到阴极电位更负的那一相去。阴极电位更负的那一相去。三相可控整流电路三相可控整流电路24共阳极接法的自然换流点是相电压负半周的交点。电路工作情况、共阳极接法的自然换流点是相电压负半周的交点。电路工作情况、 波波形及数量关系与共阴极接法相同,仅输出极性相反为负值。形及数量关系与共阴极接法相同,仅输出极性相反为负值。2. 2. 工作原理工作原理TaV1bV2cV3udRid(a)(b)L(c)(d)(e)(f)e
19、L30uduaubuct00idtiV10t0iV2iV30tt 三相半波共阳极可控整流电路及波形三相半波共阳极可控整流电路及波形三相可控整流电路三相可控整流电路25大电感负载时,大电感负载时,U Ud d的计算公式为的计算公式为 式中式中: :负号表示电源零线是负载电压的正极端。负号表示电源零线是负载电压的正极端。 3. 3. 数量关系数量关系cos17. 12UUd三相可控整流电路三相可控整流电路26三相半波可控整流电路的优、缺点三相半波可控整流电路的优、缺点 优点:优点: 输出电压脉动小输出电压脉动小 输出功率大输出功率大 三相负载平衡三相负载平衡 缺点缺点变压器利用率低变压器利用率低容
20、易出现直流磁化现象容易出现直流磁化现象需用大零线需用大零线 零线上通过较大的负载电流零线上通过较大的负载电流 无论共阴,共阳,电流都是同一个方向无论共阴,共阳,电流都是同一个方向 无论是无论是u,v,w,一个周期只用,一个周期只用120,闲置,闲置240因此,因此, 这种电路多用于中等偏小容量的设备上。这种电路多用于中等偏小容量的设备上。三相可控整流电路三相可控整流电路27习题习题4. 在三相半波整流电路中,如果在三相半波整流电路中,如果u相的触发脉冲消失,试绘出相的触发脉冲消失,试绘出在电阻性负载和电感性负载下整流电压在电阻性负载和电感性负载下整流电压ud的波形。的波形。例例1 1: 0解:
21、假设解:假设 当负载为电阻时,当负载为电阻时, ud的波形为:的波形为:uduaubucOtuduaubucOt当负载为电感时,当负载为电感时,u ud d的波形为:的波形为: 三相可控整流电路三相可控整流电路28三相半波可控整流电路,三相半波可控整流电路,U U2 2=100V=100V,带电阻电感负载,带电阻电感负载,R R=5=5,L L值极大,值极大,当当a a=60=60 时,要求:时,要求:1.画出画出u ud d、i id d和和i iVT1VT1的波形;的波形; 2.计算计算U Ud d、I Id d、I IdTdT和和I IT T。例例2 2:解:解:u ud d、i id
22、d和和i iVT1VT1的波形如下图:的波形如下图: uduaubucidOtOtOtiVT1=30u2uaubucOt Ud、Id、IdT和和IVT分别如下分别如下 Ud1.17U2cos 1.17100cos6058.5(V) IdUdR58.5511.7(A) IdTId311.733.9(A) ITId =6.755 (A A)3三相可控整流电路三相可控整流电路29第二节第二节 三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路1. 1. 电路结构电路结构 由一组共阴极接法的三相半波可控整流电路和一组共阳极接由一组共阴极接法的三相半波可控整流电路和一组共阳极接法的三相半波可控整流电路串联而成。法
23、的三相半波可控整流电路串联而成。三相可控整流电路三相可控整流电路30 结构:结构: 由两个(一个为共阴极,一个为共阳极)三相半波整流电路组成。由两个(一个为共阴极,一个为共阳极)三相半波整流电路组成。 优点:优点: 共阴极组在正半周导电,共阳极组在负半周导电,正负半周都共阴极组在正半周导电,共阳极组在负半周导电,正负半周都有电流流过变压器,因此变压器使用率效率高。有电流流过变压器,因此变压器使用率效率高。 变压器绕组无直流磁化现象;变压器绕组无直流磁化现象; 与与三相半波电路相比:三相半波电路相比: 若要求输出电压相同,三相桥式整流电路对晶闸管最大正反向电若要求输出电压相同,三相桥式整流电路对
24、晶闸管最大正反向电压的要求降低一半;压的要求降低一半; 若输入电压相同,则输出电压若输入电压相同,则输出电压U Ud d比三相半波可控整流时高一倍。比三相半波可控整流时高一倍。三相可控整流电路三相可控整流电路31注意注意 六个晶闸管编号的排列顺序。六个晶闸管编号的排列顺序。 负载两端实际电压是线电压。负载两端实际电压是线电压。2222 1.17cos2.34cos1.35dLUUUU cos波形连续时:变压器次级变压器次级线线电压电压有效值有效值三相可控整流电路三相可控整流电路322. 2. 工作原理工作原理1 1)电阻性负载)电阻性负载( (触发顺序分析,设触发顺序分析,设a=0)a=0)三
25、相可控整流电路三相可控整流电路333652uvRudid14wtuuuuuutuuuuwuvwuvuuwuuwvuuvt1t2t3t4t5t6t72. 2. 工作原理工作原理( (触发顺序分析,设触发顺序分析,设a=0)a=0)一个周期一个周期6 6个自然换相点。个自然换相点。为分析方便,把一个周期为分析方便,把一个周期分为分为6 6段,每段相隔段,每段相隔6060。三相可控整流电路三相可控整流电路343652uvRudid14wtuuuuuutuuvuuwuvwuvuuwuuwvuuv1 16 6uvt1t2t3t4t5t6t72. 2. 工作原理工作原理( (触发顺序分析,设触发顺序分析,
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