弧焊电源及其数字化控制第5章-晶闸管弧焊整流器课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《弧焊电源及其数字化控制第5章-晶闸管弧焊整流器课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电源 及其 数字化 控制 晶闸管 整流器 课件
- 资源描述:
-
1、15.1.概述5.2.晶闸管式弧焊整流器主电路5.3.晶闸管移相触发电路5.4.晶闸管式弧焊整流器外特性的控制方法5.5.晶闸管式脉冲波及矩形波交流弧焊电源5.6.晶闸管式弧焊整流器典型产品简介2晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称为可控硅整流器(Silicon Controlled RectifiedSCR),以前简称可控硅。在电力二极管开始应用后不久,1956年美国贝尔实验室发明了晶闸管,1957年美国通用电气公司开发出世界上第一只晶闸管,从此揭开了电力电子技术发展和应用的序幕。由于晶闸管容量大、耐压高、功耗小,具有良好的可控性,很适合制作弧焊电源,因此在20世纪60年代
2、初期,便出现了以晶闸管为整流元件的弧焊电源晶闸管式弧焊整流器。它采用小功率信号改变晶闸管的导通角来实现对弧焊电源外特性的控制以及焊接参数的调节,属于电子控制类弧焊电源之一,曾经被广泛应用。35.1.1 晶闸管式弧焊整流器的主要组成晶闸管式弧焊整流器的主要组成 如图5-1所示的晶闸管式弧焊整流器基本原理框图可见,一般晶闸管式弧焊整流器的主电路由三相主变压器T、晶闸管整流器V和输出直流电感L组成。二极管组VD和限流电阻R构成维弧电路。控制电路由给定电路G、检测电路M、比较电路和触发电路组成。图5-1 晶闸管式弧焊整流器基本原理图45.1.2 主要特点 1.1.控制性控制性能好能好晶闸管可以用较小功
3、率的触发信号,实现对大功率整流器的输出控制。2.2.动动特性好,反映速度快特性好,反映速度快它与弧焊发电机和磁放大器式弧焊整流器相比,内部电感要小得多,系统时间常数可达十几个毫秒(一般磁放大器式的时间常数为150200毫秒),具有电磁惯性小、响应速度快的特点。其动态特性可以采用电子电抗器加以控制和调节。3.3.调节调节特性好特性好晶闸管式弧焊整流器通过不同的反馈方式,实现对弧焊电源外特性形状的任意控制,焊接电流、电压可在较宽的范围内进行调节,并易于实现网压补偿。4 4.节能、省节能、省材材 与弧焊发电机和磁放大器式硅弧焊整流器相比,可以节省材料、减轻质量、节约能源。5.1.3 晶闸管整流波形的
4、脉动问题 晶闸管式弧焊整流器的输出电流和电压是通过调节晶闸管的导通角来实现的,因此它的电流电压波形脉动问题比硅弧焊整流器要大。尤其是当小规范焊接时,导通角较小,整流波形的脉动加剧,甚至会出现波形不连续,引起电弧不稳定。如图5-2所示,三相半波整流电路控制角60,电阻负载时整流电流电压波形,图中波形出现不连续。图5-2 三相半波纯电阻电路=60时整流电压波形a)整流电压波形 b)触发脉冲5晶闸管式弧焊整流器的波形脉动问题的解决措施:1.1.并联高压引弧电源并联高压引弧电源 其基本电路如图5-3所示,其中变压器T、三相半控桥式整流器组VD2、电抗器L、电阻R2构成晶闸管弧焊整流器的基本电源;变压器
5、T、不可控桥式整流器组VD1、电阻R1构成高压引弧电源,与基本电源并联。基本电源与并联引弧电源的外特性如图5-4所示。图5-3 并联高压引弧电路图5-4 并联高压引弧电路外特性6 2.2.并联二极管和限流电阻构成维弧电路并联二极管和限流电阻构成维弧电路 如图5-5所示,在晶闸管整流电路中,并联六只二极管组成VD1VD6组,其后串联电阻R及晶体管V构成维弧电路。二极管组作为不可控整流之用,电阻R起限流作用,晶体管V起开关作用。在晶闸管导通期间,维弧电路不工作;在晶闸管截止期间,维弧电路提供维弧电流,以维持电弧稳定燃烧。维弧电流约为510A。图5-5 小电流维弧电路8 3.3.采用直流电抗器采用直
6、流电抗器尽管导通角很小时晶闸管式弧焊整流器输出波形不连续,但经过L滤波后,负载上的电流电压波形是连续的。4.4.选择合适的整流电路选择合适的整流电路不同的整流电路其输出波形的脉动程度不同,如三相半控桥式整流电路波形脉动程度比三相全桥整流电路大。选择合适的整流电路可以减小脉动程度。995.1.概述5.2.晶闸管式弧焊整流器主电路5.3.晶闸管移相触发电路5.4.晶闸管式弧焊整流器外特性的控制方法5.5.晶闸管式脉冲波及矩形波交流弧焊电源5.6.晶闸管式弧焊整流器典型产品简介晶闸管式弧焊整流器主电路主要有三种:三相桥式半控电路、三相桥式全控电路以及带平衡电抗器双反星形电路。5.2.1 5.2.1
7、三相桥式半控电路三相桥式半控电路 1.电阻性负载电阻性负载其电路如图5-6。图中T为变压器,整流电路由三个晶闸管V1、V3、V5和三个二极管VD2、VD4、VD6组成,Rf负载,其中三个晶闸管构成共阴极,三个二极管构成共阳极。图5-6 电阻性负载的三相桥式半控整流电路10 当晶闸管控制角时当晶闸管控制角时 波形分析如图5-7所示。分别在自然换向点t1、t3、t5,触发三只晶闸管,使其轮流导通。而二极管则在自然换向点t2、t4、t6处自然换向。图5-7 0三相桥式半控整流电路电阻负载波形 a)相电压 b)负载电压 c)触发电压 d)管子导通顺序011 当当 时时,如图5-8所示,t1时刻V1管触
8、发导通,电源电压ubc通过V1和VD6加于负载Rf 两端。在t2时,共阳极组整 流二极管VD2与VD6自然换向,所以在t2之后,VD2导通,电源电压ubc通过V1、VD2加于负载,一直到t3时刻,V3管导通后使V1承受反压而关断,电路转换为V3与VD2导通。Rf端电压是ubc依此类推。从输出电压波形看每个周期有六次脉动,且脉动是不均匀的。30图5-8 30三相桥式半控整流电路电阻负载波形a)相电压 b)负载电压 c)触发电压d)管子导通顺序12图5-9 60三相桥式半控整流电路电阻负载波形a)相电压 b)负载电压 c)触发电压d)管子导通顺序 当当 时时,即在滞后于自然换相点60处触发晶闸管得
9、到的负载波形如图5-9所示。其特点是,在触发晶闸管时正值二极管的自然换相点,因而晶闸管与二极管同时换相。6013(2)电阻电感性负载其电路如图5-10所示,图中为L输出电抗器。令L的电感值足够大,则当uf为零出现间断时,负载电流id的减小产生自感电势L ,其正负极性如图5-10所示,它可以维持电流id不致中断。若L值愈大,则id波形波动愈小。但L值过大,常会导致晶闸管失控甚至损坏。例如,VT1被触发后与VD2一起导通,至t3时,虽然uab=0,但由于有 L 产生,同时二极管中由VD2自然换相为VD4导通,于是L、Rf、VD4和VT1之间构成回路,由L上的自感电动势继续为VT1提供正向阳极电压使
10、其不能及时关断。VT1继续导通,导通多长时间取决于L中储存能量的大小,甚至延到VT3被触发为止。这样,实际上对晶闸管的导通角大小失去了控制。为避免上述问题的产生,应在负载两端接上续流管VD7。图5-10带电阻电感负载的三相桥式半控整流电路图dtdtdi didtdtdi di5.2.2 三相桥式全控整流电路 当当 时时,三相桥式半控整流电路的整流电压波形每周只有三个波峰脉动较大。如果将其三个二极管VD2、VD4、VD6换成三个晶闸管,就变成了三相桥式全控整流电路,如图5-11所示,其输出电压波形较好。60图5-11三相桥式全控整流电路图15因此,当整流电压间断时,由L、Rf和VD7构成回路续流
11、,即使id不中断,又能使晶闸管按时关断。于是加续流管后,整流器输出的电压波形与电阻性负载的相同。1.电阻性负载电阻性负载其电路如图5-11所示,六只晶闸管:V1、V3、V5接成共阴极组,V2、V4、V6接成共阳极组。现讨论电阻性负载时的工作情况,先将输出电抗器L短路起来。要使负载中流过电流,必需让上述二组晶闸管中各有一个同时导通。与其它全波整流电路一样,由于管子压降可以忽略,负载上承受的是线电压。工作过程中,共阳极组和共阴极组的晶闸管都在不断相换,换相时刻取决于产生触发脉冲的相位。为了获得一周有六个波峰的负载电压波形,则需同时触发两组晶闸管。即要求同组各晶闸管的触发电压互差120,二组之间互差
12、60。16图5-12 0三相桥式全控整流电路电阻负载波形a)相电压 b)负载电流、电压 c)触发电压 d)管子导通顺序 如图5-12所示,即在自然换点t1t6上,由互差60的ug1ug6按序触发对应的晶闸管VH1VH6的波形。17 为使电路起动及在负载电流断续时能正常工作,每当触发一晶闸管时,务必同步触发与其串联导通的另一晶闸管。因此,应按管子同时导通的顺序成对地给以触发电压。为此可用两种触发方式:(1)采用双窄脉冲触发 如图5-13a所示,触发电压的宽度小于60,谓之窄脉冲。(2)采用单宽脉冲触发 如图5-13b所示,触发脉冲的宽度大于60,谓之宽脉冲。图5-13 三相桥式全控整流电路触发方
13、式a)双窄脉冲触发 b)单宽脉冲触发18单宽脉冲触发负载电压波形 图5-14 电阻负载三相桥式全控整流电路不同角时负载电压波形a)a60 b)a9019202.2.电阻电感性负载电阻电感性负载 将图5-11中输出电抗器L接入电路,即构成带电阻电感负载的三相桥式全控整流电路。在060范围内,其工作情况和ud波形与电阻性负载时相同。但id波形不与ud波形成比例,由于有电感的滤波作用而变得平稳,当L时,Id波形也趋于水平。在60后,在电阻性负载的情况下ud、id波形都要出现断续。在电阻电感性负载情况下,当线电压过零变负时,电感电势仍可为晶闸管提供正向阳极电压,使其不致关断。只要L的电感足够大,已导通
14、的晶闸管就可以继续导通至下一次触发换相,而使ud波形连续。图5-15所示为=90时的ud波形,其正负部分对称,Ud=0。所以,要求其触发脉冲移相范围为90。图5-15 90时三相桥式全控整流电路负载电压波形215.2.3 带平衡电抗器双反星形可控整流电路 其基本电路,如图5-16所示,可接成a、b图形式,其工作原理及组成是一样的。结构由六个晶闸管,一个平衡电抗器LB和一个主变压器组成。主变压器是三相的,二次有两组绕组,各以相反极性联成星形,故称“双反星形”。实际上,它只不过是通过平衡电抗器LB,并联起来的两组三相半波可控整流电路。图中,a、b、c点的电压各与图5-16 带平衡电抗器双反星形整流
15、电路a、b、c点的电压反相,平衡电抗器是带有中心抽头的电感,抽头O两侧的线圈匝数相等。需要在M和N点之间接入平衡电抗器LB。图5-16带平衡电抗器双反星形整流电路22 为了弄清接入LB有什么作用,先得看一下如果不接入它会有什么问题。现以图5-16a所示电路形式为例进行分析,若将LB短接,就变成了图5-17所示的六相半波整流电路。该电路的晶闸管在每周中是依次轮流导电60,存在利用率不高的缺点。在这种电路中为什么不能由两管同时导电呢?让我们看图5-18。先讨论在自然换相点触发晶闸管,即=0的情况。例如在t1时刻,ua电压最高,VT1导电,P点的电压up=ua-u(u为晶闸管正向压降)。u-b电压为
16、次高,但M点与N点同电位,如图5-19a所示,VT6承受反向阳极电。图5-17六相半波整流电路图5-18=0时六相半波可控整流电路a)ud波形b)晶闸管导通顺序24 电压u-b,因u-b30时,则uMP、uNP波形将不连续;增大,则UMP、UNP、Ud将减小,当=90时这些电压平均值为零。在实用中,为使负载电流连续、波动小,常在直流输出电路中串联输出电抗器(见图5-16中的L)。所以,具有现实意义的是电阻电感负载的情况。图5-24为=60时的波形,正、反极性组整流电压uMP、uNP波形如图5-24a、b所示。由图不难看出,=60为临界值,继续增大,则ud波形将不连续。不过,当电路中电感足够大时
17、,id的波形将是连续、平稳,甚至是接近于水平线的。图5-25为=90时的波形,这时uMP、uNP都对称于横轴,它们的平均值皆为零。当然,负载电压平均值Ud也就等于零。因而该整流电路用于弧焊时,只需从0调至90,即可实现从空载至短路的调节。由于所要求的调节范围小,为触发电路的设置带来了方便。2 21 1 通过以上分析可知,带平衡电抗器双反星形整流器在电路中要有足够大的电感,与上述其他电路相比,它具有以下特点:1)它相当于两组三相半波整流电路并联。它的各相电流流通时间可延长至120,而六相半波整流电路每相电流流通时间只有60,显然前者的整流变压器和整流元件的利用率较高。该电路中,同时有两个晶闸管并
18、联导电,每管分担六分之一负载电流。而三相桥式整流电路相当于两个三相半波整流电路的串联,同时有二个整流元件串联导电,每个晶闸管分担三分之一负载电流,后者所用晶闸管的额定电流也就要求较大。同时后者要考虑两倍的管子压降,因而效率较低。因而,一般地说,带平衡电抗器的双反星形整流电路更适合于作弧焊电源,因为弧焊电源要求大电流低电压。2)有六个晶闸管,触发电路比三相桥式半控整流电路的要复杂,但比三相桥式全控整流电路的简单。3)整流电压波形为每个周波六个波峰,其脉动程度比三相桥式半控电路的小,最低谐波为六次,要求输出的电感量及体积都较小。4)需用平衡电抗器,且为保证电路能正常工作,其铁心不宜饱和。为此,应避
19、免该铁心被直流成分所磁化,要求其抽头两边线圈的直流安匝相互抵消,即两组整流电路的参数(主要是变压器的匝数和漏感)应基本对称。305.1.概述5.2.晶闸管式弧焊整流器主电路5.3.晶闸管移相触发电路5.4.晶闸管式弧焊整流器外特性的控制方法5.5.晶闸管式脉冲波及矩形波交流弧焊电源5.6.晶闸管式弧焊整流器典型产品简介31晶闸管是半控型器件,它最重要的特性是正向导通的可控性,当阳极加上一定的正向电压后,还必须在门极和阴极之间加上足够的正向控制电压、电流即触发电压、电流,以及达到维持晶闸管导通的维持电流时,晶闸管才能从阻断转化为导通。晶闸管导通后,门极控制信号就失去了控制作用,直到电源过零时,其
20、阳极电流小于维持电流,晶闸管才自行关断。根据这一特性,触发电压、电流可以是交流、直流或短暂的脉冲电压、电流,为减少门极损耗与触发功率,常用脉冲电压、电流触发晶闸管。325.3.1 对触发脉冲的要求 1.1.触发脉冲应有足够功率触发脉冲应有足够功率 信号极性要求门极为正,阴极为负。2.2.触发脉冲相位必须与加在晶闸管上的阳极电压同步触发脉冲相位必须与加在晶闸管上的阳极电压同步触发脉冲与主电路电源电压应有相同频率且保持一定相位关系称为同步。3.3.触发脉冲可以移相且能够达到所要求的移相范围触发脉冲可以移相且能够达到所要求的移相范围 为了调节焊接规范和控制电源的外特性形状,需要改变晶闸管的控制角,即
21、通过移相触发电路改变触发脉冲相位。4.4.触发脉冲应有一定宽度触发脉冲应有一定宽度脉冲前沿应尽可能陡,以使晶闸管导通后阳极电流迅速上升,超过擎住电流而维持可靠导通。5.5.多路触发脉冲之间应有电气隔离多路触发脉冲之间应有电气隔离尤其是在三相全控整流电路中各路触发脉冲必须在电气上隔离。335.3.2 移相触发电路的套数 用六套触发电路用六套触发电路由于该整流电路中有六只晶闸管,每只晶闸管需要一套触发电路,总共需要六套。各相晶闸管的触发互不牵制,允许触发脉冲的移相范围大,可达180。不过这个优点在这种弧焊整流器中得不到发挥,因为从空载到短路只需触发脉冲移相90即可。这种方案的缺点是触发电路套数太多
22、,各套电路参数难以达到一致,因此难以保证三相电路平衡;同时又增加了电路产生故障的可能性。34 用三套触发电路用三套触发电路 该触发电路由正、反极性两组三相半波电路组成,见图5-26a。a与a相、b与b相、c与c相的晶闸管的阳极电压刚好相反,完全可以共用一套触发电路。如下图 图5-26三套触发电路的脉冲分配 a)电路图b)波形图35 用用两套触发电路两套触发电路 把主电路接成图5-16b的形式(即共阳极接法,各晶闸管在负半周导通),则可以采用两套触发电路。用一套触发电路去触发一组三相半波可控整流电路中的晶闸管。如图5-27所示阴影部分是各相触发脉冲的移相范围。由图可见,各相所要求的移相范围是互不
23、重叠的。所以完全可以采用一套触发电路依次触发各相晶闸管。图5-27 各晶闸管控制角的移相范围36一套触发电路产生的脉冲一套触发电路产生的脉冲 图5-28一套触发电路触发一组三相半波可控整流电路时脉冲分配a)电路图 b)相电压波形 c)触发脉冲波形37 如图5-28a所示,其主电路是图5-16b中的正极性组,其余的VT、R、VD1、3、5等组成脉冲分配电路。晶闸管VT的阳极与晶闸管VT1、3、5的阳极连接在一起,它的阴极,经R、VD1、3、5中之一与VT1、3、5中阴极电位最负的晶闸管门极相连。例如在图5-28b中t1时刻ua最负,即VT1阴极电位最负,这时VT阴极经R、VD1 接至VT1门极。
24、由于ua最负,VD1导通,它的正向压降可以忽略,且与其串联的电阻阻值又很小,所以O点的电位近似等于ua,以致VD3、5皆承受反压而不能导通。此时触发脉冲只令VT1触发导通,VT3、5因VD3、5阻断而不能导通。VT1一旦导通后,正向压降只有1V左右,不足以维持VT继续导通而关断,为触发另一只晶闸管做准备。VT由图5-28c所示的相隔120的一系列脉冲去触发。在t2时刻脉冲2触发晶闸管VT,这时ub最负,即VT3阴极电位最低而被触发导通。如此类推,只要有一套能够每隔120产生一个脉冲的触发电路,通过脉冲分配电路即可依次触发一组整流电路中的各个晶闸管。5.3.3 移相触发电路触发电路一般由同步电路
25、、脉冲形成电路、脉冲移相和放大电路等组成。按触发电路使用的元件可分为单结晶体管触发电路,晶体管触发电路,数字式触发电路和集成触发电路等几种。5.3.3.1 单结晶体管触发电路 1.单结晶体管工作原理单结晶体管工作原理 单结晶体管又叫双基极二极管,它有一个PN结、一个发射极和两个基极。发射极和两个基极之间可以等效为一个二极管,具有二极管的单向导电特性。当单结晶体管发射极电压 时,二极管反向偏置,发射极流过反向漏电流ie,如图5-29所示。0eu图5-29单结晶体管38随着ue的增大,反向漏电流ie减小,当ue=UA=UCC时,ie=0,二极管处于零偏置。式中,叫分压比,是单结晶体管的一个重要参数
展开阅读全文