第三章整流电路课件.ppt
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1、整流电路整流电路整流电路:最早出现的电力电子电路,其功能将交流整流电路:最早出现的电力电子电路,其功能将交流电变为直流电。电变为直流电。整流电路的分类:整流电路的分类:按器件的组成可分为不可控、半控、全控三种按器件的组成可分为不可控、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路和双拍电路第第3章章 3.1 单相可控整流电路单相可控整流电路 3.1.1 单相半波可控整流
2、电路单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路 3.1.3 单相桥式半控整流电路单相桥式半控整流电路 3.1.4 半控桥电路中的失控半控桥电路中的失控 现象及预防现象及预防整流电路整流电路第第3章章单相可控整流电路单相可控整流电路3.13.1单相可控整流电路单相可控整流电路晶闸管可控整流电路的作用是将交流电能(单晶闸管可控整流电路的作用是将交流电能(单相或三相)转换为大小可以控制的直流电能。相或三相)转换为大小可以控制的直流电能。它主要依藉晶闸管的两种特性:它主要依藉晶闸管的两种特性:a.a.单向导电性:使电路输出不再具有交变性单向导电性:使电路输出不再具有交变
3、性质。质。b.b.可控性:使电路输出功率可依从给定信号可控性:使电路输出功率可依从给定信号变化;当给定信号保持一定时,能在外扰的作变化;当给定信号保持一定时,能在外扰的作用下,维持输出量不变。用下,维持输出量不变。3.1 整流电路从工频交流电源吸取电能,并把它转换在直流电整流电路从工频交流电源吸取电能,并把它转换在直流电能输送到负载端。由于整流电路的输出有较大脉动,为使电能能输送到负载端。由于整流电路的输出有较大脉动,为使电能的传递保持连续,需要在电路中加入滤波器的传递保持连续,需要在电路中加入滤波器。单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路1.1.带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况 变
4、压器变压器T起变换电压和隔起变换电压和隔离的作用离的作用电阻负载的特点电阻负载的特点:电压与电流成正比,两者波电压与电流成正比,两者波形相同形相同 图3-1 单相半波可控整流电路及波形3.1.1TVTR0a)u1u2uVTudidwt1p2pwtwtwtwtu2uguduVTaq0b)c)d)e)00 当当U U2 2在在0-0-期间,晶闸管承受正向电压,满足导通期间,晶闸管承受正向电压,满足导通条件之一。在此期间内只要在门极加一个触发脉冲,条件之一。在此期间内只要在门极加一个触发脉冲,晶闸管就一直导通,直至晶闸管承受负压而截止,晶闸管就一直导通,直至晶闸管承受负压而截止,即在即在t=t=时刻
5、截止。时刻截止。在在-2-2期间,晶闸管承受反压而载止。期间,晶闸管承受反压而载止。在电源在电源U U2 2的下一周期的下一周期2+t2+t时刻,门极触发脉冲又时刻,门极触发脉冲又一次到来时,一次到来时,V VT T又一次正向导通,如此周期性重复又一次正向导通,如此周期性重复 晶闸管承受正向电压起到触发脉冲出现的电角度称晶闸管承受正向电压起到触发脉冲出现的电角度称为控制角,用为控制角,用表示,表示,=t=t。单相半波可控整流电路工作原理单相半波可控整流电路工作原理 基本数量关系基本数量关系(2)整流输出直流电流平均值Id Id=Ud/R=0.45U2(1+Cos)/2R(3)流过晶闸管的电流有
6、效值IT和变压器副边电流有效值I2 i2=1.414U2*Sint/R故有效值:2papap wwppa-+=2sin41)(/R)sin2(212 22U t dtUI2 当控制角当控制角=0=0时,时,I I2 2=1.57I=1.57Id d,波形系数波形系数K Kf f=随随增大而迅速增大。增大而迅速增大。当当增大时,可控硅导通角增大时,可控硅导通角下降,导致负载上直流脉动电流下降,导致负载上直流脉动电流 波形变差,从而使电流有效值比平均值大得多。波形变差,从而使电流有效值比平均值大得多。(4)有功功率、视在功率和功率因数有功功率、视在功率和功率因数CosCos 电源供给的有功功率电源
7、供给的有功功率P P:由上式可见:当由上式可见:当=0=0时,时,Cos=0.707;Cos=0.707;当当=时,时,Cos=0Cos=0思考题:为什么负载是电阻性的,而思考题:为什么负载是电阻性的,而=0=0时,时,Cos1Cos1?2papapwwppa-+=2sin41)()sin2(21222UtdtUU式中U为负载R上的电压有效值电源视在功率电源视在功率S=U2*I2 222UIRIP=papapf22sin41cos222-+=IUUISP(5)最大正反向电压:)最大正反向电压:22U(6)移相范围)移相范围 0 2.带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况 阻感负载的特点阻感负
8、载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,使电感对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不发生突变。得流过电感的电流不发生突变。图3-2 带阻感负载的 单相半波电路及其波形单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路3.1.1a)u1TVTRLu2uVTudidu20wt1p2pwtwtwtwtwtug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)+工作原理工作原理 在在 t1时刻加上触发脉冲,晶闸管立刻导通由于电感的抗拒作时刻加上触发脉冲,晶闸管立刻导通由于电感的抗拒作用,用,Id逐渐上升并在电感上感应出电压:逐渐上升并在电感上感应出电压:UL=L*did/dt.a.在在0 t1内,晶闸管承受正向电压
9、,但无触发脉冲,故输出内,晶闸管承受正向电压,但无触发脉冲,故输出为为0。b.在在 t1时刻加上触发脉冲,晶闸管立刻导通。由于电感的抗时刻加上触发脉冲,晶闸管立刻导通。由于电感的抗拒作用,拒作用,id慢慢上升,并在电感上感应出电压:慢慢上升,并在电感上感应出电压:UL=L*did/dt.在在 t1=后,由于后,由于UL+U20,故晶闸管仍继续导通,直至故晶闸管仍继续导通,直至t2时刻时刻 c.c.在在t2t2至至22期间,晶闸管承受反压关断,输出为期间,晶闸管承受反压关断,输出为0 0。如图。如图中电阻中电阻R R很小、电感很小、电感L L很大,而导通角很大,而导通角=2-2=2-2,这样输出
10、电压,这样输出电压正负面积接近相等,使得整流输出的直流平均电压正负面积接近相等,使得整流输出的直流平均电压U Ud d接近于零接近于零 感性负载与阻性负载相比,平均值感性负载与阻性负载相比,平均值减小减小,有效值,有效值增加增加 为解决大电感时,整流输出的直流电压和电流小的矛盾。可在为解决大电感时,整流输出的直流电压和电流小的矛盾。可在负载两端并联一个二极管作为续流二极管。负载两端并联一个二极管作为续流二极管。3.1.1 3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路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,id=0。当VT处于通态时,相当于VT短
11、路。图3-3 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 a)b)VTRLVTRLu2u2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。器件的每种状态对应于一种线性电路拓扑。3.1.1 3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路当VT处于通态时,如下方程成立:VTb)RLu2b)VT处于导通状态tURitiLwsin2dd2dd=+(3-2))sin()sin(tanaqaq-+=-e(3-4)初始条件:t=a,id=0。求解式(3-2)并将初始条件代入可得当t=+a 时,id=0,代入式(2-3)并整理得 )sin(
12、2)sin(22)(2dwaaww-+-=-tZUeZUitLR(3-3)22)(LRZw+=RLwarctan=其中 ,为避免为避免Ud太小,在整流电路的太小,在整流电路的负载两端并联续流二极管负载两端并联续流二极管 当当u2过零变负时,过零变负时,VDR导通,导通,ud为零。此时为负的为零。此时为负的u2通过通过VDR向向VT施加反压使其关断,施加反压使其关断,L储存的储存的能量保证了电流能量保证了电流id在在L-R-VDR回路回路中流通,此过程通常称为续流。中流通,此过程通常称为续流。续流期间续流期间ud为零,为零,ud中不再出现中不再出现负的部分。负的部分。a)LTVTRu1u2uVT
13、udVDRidu2udiduVTiVTIdIdwt1wtwtwtwtwtwtOOOOOOp-ap+ab)c)d)e)f)g)iVDRiVDR基本数量关系:基本数量关系:加续流二极管后,电路导通角加续流二极管后,电路导通角=-,而续流二极管的导而续流二极管的导通角为通角为+。因流过负载的电流平均值为因流过负载的电流平均值为Id,故流过晶闸管的电流平均,故流过晶闸管的电流平均值为:值为:IdVT=(-)Id/2 续流管电流平均值为:续流管电流平均值为:IdVDR=(+)Id/2 流过晶闸管的电流有效值流过晶闸管的电流有效值IVT为:为:流过续流二极管的电流有效值为流过续流二极管的电流有效值为:3.
14、1.1 3.1.1 单相半波可控整流电路单相半波可控整流电路VT的a 移相范围为180。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建立起整流电路的基本概念。单相半波可控整流电路的特点单相半波可控整流电路的特点单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路1.带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况工作原理及波形分析工作原理及波形分析VT1和和VT4组成一对桥臂,在组成一对桥臂,在u2正半正半周承受电压周承受电压u2,得到触发脉冲即导,得到触发脉冲即导通,当通,当u2过零时关断。过零时关断。VT2和和VT3组成另一对桥臂,在组
15、成另一对桥臂,在u2正正半周承受电压半周承受电压-u2,得到触发脉冲即,得到触发脉冲即导通,当导通,当u2过零时关断。过零时关断。一个周期内整流电压波形脉动两次,双一个周期内整流电压波形脉动两次,双脉波电路。变压器二次绕组电流直流分脉波电路。变压器二次绕组电流直流分量为零。量为零。图3-5 单相桥式全控带电阻负载时的电路及波形3.1.2RTpu1u2a)i2abVT1VT3VT2VT4udidwtwtwt000i2udidb)c)d)ud(id)aauVT1,4 数量关系数量关系 (3-9)a 角的移相范围为角的移相范围为180。(1)向负载输出的平均电流值为:向负载输出的平均电流值为:(2)
16、流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即:单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路2.2(3-10)(3-11)+=+=paaapwwp2cos19.02cos122)(dsin21222UUttUUd2cos19.02cos12222aap+=+=RURURUIdd2cos145.0212a+=RUIIddVT 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路3.1.2(3)流过晶闸管的电流有效值:流过晶闸管的电流有效值:(4)变压器二次测电流有效值变压器二次测电流有效值I2与输出直流电流与输出直流电流I有效值相等:有效值相等:(5)由式(
17、由式(3-12)和式()和式(3-13)不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量 S=U2I2。(3-12)(3-13)(3-14)papapwwppa-+=2sin212)(d)sin2(21222VTRUttRUIpapapwwppa-+=2sin21)()sin2(12222RUtdtRUIIII21VT=(6)整流输出负载上电压有效值整流输出负载上电压有效值(7)功率因数功率因数COSCOS同半波电路相比,桥式整流电路的功率因数增加了(8)可控硅所承受的最大正反向电压可控硅所承受的最大正反向电压:可控硅所承受的最大反向电压 可控硅所承受的最大正向电压papapf-+=2sin21cos2
18、2IUUISPpapapwwppa-+=2sin21)()sin2(1222UtdtUU22U222U2(9)移相范围 02.带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况 为便于讨论,假设电路已工作于为便于讨论,假设电路已工作于稳态,稳态,id的平均值不变。的平均值不变。假设负载电感很大,负载电流假设负载电感很大,负载电流id连续且波形近似为一水平线连续且波形近似为一水平线。u2过零变负时,由于电感的作用晶过零变负时,由于电感的作用晶闸管闸管VT1和和VT4中仍流过电流中仍流过电流id,并,并不关断。不关断。至至t=+a a 时刻,给时刻,给VT2和和VT3加触加触发脉冲,因发脉冲,因VT2和和V
19、T3本已承受正电本已承受正电压,故两管导通。压,故两管导通。VT2和和VT3导通后,导通后,u2通过通过VT2和和VT3分别向分别向VT1和和VT4施加反压使施加反压使VT1和和VT4关断,流过关断,流过VT1和和VT4的的电流迅速转移到电流迅速转移到VT2和和VT3上,此过上,此过程称程称换相,亦称换流换相,亦称换流。图3-6 单相全控桥带阻感负载时的电路及波形 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路3.1.2TabRLa)u1u2i2VT1VT3VT2VT4udidu2OwtOwtOwtudidi2b)OwtOwtuVT1,4OwtOwtIdIdIdIdIdiVT2,3iVT1,4 数量
20、关系数量关系 (3-15)晶闸管移相范围为晶闸管移相范围为90。晶闸管承受的最大正反向电压均为晶闸管承受的最大正反向电压均为 U2。晶闸管导通角晶闸管导通角与与a无关,均为无关,均为180 和和 变压器二次侧电流变压器二次侧电流i2的波形为正负各的波形为正负各180 的矩形波,其相位由的矩形波,其相位由a角决定,角决定,有效值有效值I2=Id。2单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路3.1.2 ddT707.021III=ddT21II=+=apaaapwwpcos9.0cos22)(dsin21222dUUttUU移相范围移相范围 0/23.带反电动势负载时的工作情况带反电动势负载时的工作
21、情况 在在|u2|E时,才有晶闸管承时,才有晶闸管承 受正电压,有导通的可能。受正电压,有导通的可能。导通之后,导通之后,ud=u2,直至直至|u2|=E,id即降至即降至0使得使得 晶闸管关断,此后晶闸管关断,此后ud=E。与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度停止导电,停止导电,称为停止导电角。称为停止导电角。(3-16)在在a 角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。图3-7 单相桥式全控整流电路接反电动势电阻负载时的电路及波形 单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路3.1.2a)b)REidudidOEudwtId
22、Owta q d212sinUE-=dREui-=dd当0,Uak0,凡不满足这,凡不满足这些条件的元件便不能由阻断些条件的元件便不能由阻断转为导通。因此若转为导通。因此若Ugk10,Uak10,则,则T1满足导通条件,满足导通条件,构成如图构成如图31的等效电路,的等效电路,其它元件阻断。其它元件阻断。负载电流负载电流id沿沿aVT1LdR0构成通路。构成通路。VT1aoUaoUd3-1Ldb.等效电路的时间性:等效电路的时间性:上图等效电路只在工作循上图等效电路只在工作循环的某一区间是正确的,超环的某一区间是正确的,超越这一区间,越这一区间,VT1导通的条导通的条件便不成立,等效电路相应件
23、便不成立,等效电路相应改变。改变。尽管导电元件更迭,但负尽管导电元件更迭,但负载电流载电流id的方向不变,的方向不变,Rd的端电压的端电压Ud仍为正向。仍为正向。c.等效电路的直线性:等效电路的直线性:假定开关元件具有理想的假定开关元件具有理想的输出特性如图,则电路为线输出特性如图,则电路为线性,因此各种线性电路的分性,因此各种线性电路的分析方法适用析方法适用。IAUAK在整流电路中与开关元件导通条件有关的因素:电网状态电网状态(对某一开关元件来说对某一开关元件来说,指瞬间的指瞬间的所所 受电压的大小和方向受电压的大小和方向)门极脉冲状态门极脉冲状态(分布情况分布情况)电路结构电路结构 负载性
24、质负载性质三相可控整流电路三相可控整流电路3.21.交流侧由三相电源供电交流侧由三相电源供电2.负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时用。易滤波时用。3.基本的三相半波可控整流电路,基本的三相半波可控整流电路,三相桥式三相桥式 全控整流电路应用最广全控整流电路应用最广。三相零式半波可控整流电路三相零式半波可控整流电路1.电阻负载电阻负载 电路的特点:电路的特点:变压器二次侧接成星变压器二次侧接成星形得到零线,而一次形得到零线,而一次侧接成三角形避免侧接成三角形避免3次谐波流入电网次谐波流入电网 三个晶闸管分别接入三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源
25、,三相电源,其阴极连接在一起其阴极连接在一起共阴极接法共阴极接法。图3-13 三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形 3.2.1a)b)c)d)e)f)u2abcTRudidVT2VT1VT3uaubuca=0Owt1wt2wt3uGOudOOuabuacOiVT1uVT1wtwtwtwtwt 自然换相点自然换相点:假设将电路中的晶闸管换作二极极假设将电路中的晶闸管换作二极极管,成为三相半波不可控整流电路管,成为三相半波不可控整流电路 一周期中,在一周期中,在w wt1w wt2期间,期间,VD1导通导通ud=ua 在在w wt2w wt3期间,期间,VD2导通,导通,
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