大功率可控整流电路PPT精品ppt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《大功率可控整流电路PPT精品ppt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:
- 大功率 可控 整流 电路 PPT 精品 ppt课件
- 资源描述:
-
1、3.6 3.6 大功率可控整流电路大功率可控整流电路太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的特带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的特点:适用于低电压、大电流的场合点:适用于低电压、大电流的场合多重化整流电路的特点:多重化整流电路的特点:在采用相同器件时可达到更大的功率在采用相同器件时可达到更大的功率 可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,从而减小对供电电网的干扰。从而减小对供电电网的干扰。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术3.6.1 3.6.1 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电
2、抗器的双反星形可控整流电路电解电镀等工业中应用电解电镀等工业中应用低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调直流电源低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调直流电源TabcLRniPLPudidVT2VT6VT4VT1VT3VT5cabn1n2带平衡电抗器的双反星形可控整流电路太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术电路结构的特点电路结构的特点变压器二次侧为两组匝数相变压器二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路。成两组三相半波电路。变压器二次侧两绕组的极性变压器二次侧两绕组的极性相反可消除铁芯的直流磁化。相反可消除铁芯的直流磁化。设
3、置电感量为设置电感量为Lp的平衡电的平衡电抗器是为保证两组三相半波抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。整流电路能同时导电。与三相桥式电路相比,在采与三相桥式电路相比,在采用相同晶闸管的条件下,双用相同晶闸管的条件下,双反星形电路的输出电流可大反星形电路的输出电流可大一倍。一倍。TabcLRniPLPudidVT2VT6VT4VT1VT3VT5cabn1n2太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 绕组的极性相反的目的:消除直流磁通势绕组的极性相反的目的:消除直流磁通势 如何实现?如何实现?如图可知,虽然两组相电流的瞬时值不同,但是平均电流相如图可知,虽然两组相电流的瞬时值不同
4、,但是平均电流相等而绕组的极性相反,所以直流安匝互相抵消。等而绕组的极性相反,所以直流安匝互相抵消。ud1uaubuciaud2iaucuaubucOtOtOtOtId12Id16Id12Id16双反星形电路,双反星形电路,=0 时两组整时两组整流电压、电流波形流电压、电流波形太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 接平衡电抗器的原因:接平衡电抗器的原因:两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流。等时,才能使负载均流。双反星形电路中,两组整流电压平均值相等,但瞬时值双反星形电路中,两组整流电压平均值相等,但
5、瞬时值不等。不等。两个星形的中点两个星形的中点n1和和n2间的电压等于间的电压等于ud1和和ud2之差。该电之差。该电压加在压加在Lp上,产生电流上,产生电流ip,它通过两组星形自成回路,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流。不流到负载中去,称为环流或平衡电流。考虑到考虑到ip后,每组三相半波承担的电流分别为后,每组三相半波承担的电流分别为Id/2 ip。为。为了使两组电流尽可能平均分配,一般使了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便值足够大,以便限制环流在负载额定电流的限制环流在负载额定电流的1%2%以内。以内。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子
6、技术 双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为六相半六相半波整流电路波整流电路:只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通角为角为60o,平均电流为,平均电流为Id/6。当当=0=0o 时,时,Ud为为1.35U2,比三相半波时的,比三相半波时的1.17U2略大些。略大些。六相半波整流电路因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,六相半波整流电路因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用。极少采用。双反星形电路与六相半波电路的区别双反星形电路与六相半波电路的区别有无平衡有无平衡电抗器。电抗器。平衡电抗器的
7、作用:平衡电抗器的作用:使得两组三相半波整流电路同时导电。使得两组三相半波整流电路同时导电。对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路原理对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路原理的关键。的关键。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术由于平衡电抗器的作用使得由于平衡电抗器的作用使得两组三相半波整流电路同时导两组三相半波整流电路同时导电的原理分析:电的原理分析:平衡电抗器平衡电抗器L Lp p承担了承担了n n1 1、n n2 2间的电间的电位差,它补偿了位差,它补偿了u ub b和和u ua a的电动势差,的电动势差,使得使得u ub b和和u ua a两相的晶闸管能同时导两相的晶
8、闸管能同时导电。电。时,时,u ub b u ua a,VTVT6 6导通,此电导通,此电流在流经流在流经L LP P时,时,L LP P上要感应一电动上要感应一电动势势u up p,其方向是要阻止电流增大。,其方向是要阻止电流增大。可导出可导出L Lp p两端电压、整流输出电压两端电压、整流输出电压的数学表达式如下:的数学表达式如下:d1d2puuu)(212121d2d1pd1pd2duuUuuuu1tnLR+-+-ud1LPubud2udn2n1iPuaVT1VT6uP12平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术原理分析原理分析(续续):
9、虽然虽然 ,但由于,但由于Lp的平衡的平衡作用,使得晶闸管作用,使得晶闸管VT6和和VT1同时同时导通。导通。时间推迟至时间推迟至u ub b与与u ua a的交点时,的交点时,u ub b=u ua a。之后之后 u ub b u ub b,电流才从,电流才从VT6换至换至VT2。此时变成。此时变成VT1、VT2同同时导电。时导电。每一组中的每一个晶闸管仍按三每一组中的每一个晶闸管仍按三相半波的导电规律而各轮流导电。相半波的导电规律而各轮流导电。nLR+-+-ud1LPubud2udn2n1iPuaVT1VT6uP12平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况21dduu太原工业学院自动化系2
10、022-7-20电力电子技术由上述分析可得:由上述分析可得:平衡电抗器中点作为整流电压输出的负端,其输出的整流电压瞬平衡电抗器中点作为整流电压输出的负端,其输出的整流电压瞬时值为两组三相半波整流电压瞬时值的平均值,见下式,波形如时值为两组三相半波整流电压瞬时值的平均值,见下式,波形如图图a中红色粗线所示。中红色粗线所示。)(212121d2d1pd1pd2duuUuuuu平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波形平衡电抗器上电压的波形太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 =30、=60 和和 =90 时输出电压的波形分析时输出电压的波形
11、分析需要分析各种控制角时的输需要分析各种控制角时的输出波形时,可先求出两组三出波形时,可先求出两组三相半波电路的相半波电路的ud1和和ud2波形,波形,然后根据式(然后根据式(2-98)做出波)做出波形形(ud1+ud2)/2。双反星形电路的输出电压波双反星形电路的输出电压波形与三相半波电路比较,脉形与三相半波电路比较,脉动程度减小了,脉动频率加动程度减小了,脉动频率加大一倍,大一倍,f=300Hz。电感负载情况下,移相范围电感负载情况下,移相范围是是90。如果是电阻负载,移相范围如果是电阻负载,移相范围为为120。90。60。30udududtOtOtOuaubucucuaububucucu
12、aububucucuaub当 =30、60、90时,双反星形电路的输出电压波形 太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,为整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,为:Ud=1.17 U2 cos 将双反星形电路与三相桥式电路进行比较可得出将双反星形电路与三相桥式电路进行比较可得出以下结论:以下结论:(1)三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为两组三相半)三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为两组三相半波并联,且后者需用平衡电抗器。波并联,且后者需用平衡电抗器。(2)当)当U2相等时,双反星形的相等时,双反星形的Ud是三相桥的是三相桥的1/2,
13、而,而Id是单是单相桥的相桥的2倍。倍。(3)两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样,)两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样,ud和和id的波形形状一样。的波形形状一样。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术3.6.2 3.6.2 多重化整流电路多重化整流电路整流装置功率进一步加大时,所产生的谐波、整流装置功率进一步加大时,所产生的谐波、无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,可采用多重化整流电路。轻干扰,可采用多重化整流电路。1.移相多重联结移相多重联结MLTVT12c1b1a1c2b2a2LP并联多重联结的并联多
14、重联结的12脉波整流电路脉波整流电路 有并联多重联结和串联多重联结,对于交流输入电流来说,二者效果相同。不仅可减少输入电流谐波,也可减小输出电压中的谐波并提高纹波频率,因而可减小平波电抗器。使用了平衡电抗器来平衡2组整流器的电流,其原理与双反星形电路中是一样的。2个三相桥并联三相桥并联而成的12脉波整流电路脉波整流电路。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 移相移相30 构成的串联构成的串联2重联结电路重联结电路 利用变压器二次绕组接法的不同,使两组三相交流电源间相 位错开30,从而使输出整流电压ud在每个交流电源周期中 脉动12次,故该电路为12脉波整流电路。整流变压器二次绕组
15、分别采用星形和三角形接法构成相位相差30、大小相等的两组电压,接到相互串联的2组整流桥。CLRBA1*0 滞后303iAc1b1a11c2b2a2iab2ua2b2ua1b1ia1idud移相移相30 串联串联2重联结电路重联结电路0a)b)c)d)ia1Id180360ia2iab2iAIdiab2tttt000Id2333Id33IdId323(1+)Id323(1+)Id33Id13移相移相30 串联串联2重联结电路电流波形重联结电路电流波形太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 iA基波幅值Im1和n次谐波幅值Imn分别如下:即输入电流谐波次数为12k1,其幅值与次数成反比
16、而降低。该电路的其他特性如下:直流输出电压 位移因数 cosj j1 1=cos (单桥时相同)功率因数 l l=n n cosj j1 1 =0.9886cos)32(34dd1IIIm单桥时为,3,2,1,112341dkknInImn太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 利用变压器二次绕阻接法的不同,互相错开20,可将三组桥构成串联串联3重联结电路重联结电路:整流变压器采用星形三角形组合无法移相20,需采用曲折接法。整流电压ud在每个电源周期内脉动18次,故此电路为18脉脉波整流电路波整流电路。交流侧输入电流谐波更少,为18k1次(k=1,2,3),ud的脉动也更小。输入位
17、移因数和功率因数分别为:cosj j1 1=cos l l=0.9949cos 太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 将整流变压器的二次绕组移相15,可构成串联串联4重重联结电路联结电路 为为24脉波整流电路脉波整流电路 其交流侧输入电流谐波次为24k1,k=1,2,3。输入位移因数功率因数分别为:cosj j1 1=cos l l=0.9971cos 采用多重联结的方法并不能提高位移因数,但可使输入电流谐波大幅减小,从而也可以在一定程度上提高功率因数。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术2.多重联结电路的顺序控制多重联结电路的顺序控制只对多重整流桥中一个桥的 角进
18、行控制,其余各桥的工作状态则根据需要输出的整流电压而定。或者不工作而使该桥输出直流电压为零。或者 =0而使该桥输出电压最大。根据所需总直流输出电压从低到高的变化,按顺序依次对各桥进行控制,因而被称为顺序控制顺序控制。并不能降低输入电流谐波。但是各组桥中只有一组在进行相位控制,其余各组或不工作,或位移因数为1,因此总功率因数得以提高。总功率因数得以提高。我国电气机车的整流器大多为这种方式。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术 3重晶闸管整流桥顺序控制重晶闸管整流桥顺序控制 当需要的输出电压达到三分之一最高电压时,第I组桥的 角为0。需要输出电压为三分之二最高电压以上时,第I、II组
19、桥的 角固定为0,仅对第III组桥的 角进行控制。需要输出电压为三分之一到三分之二最高电压时,第I组桥的 角固定为0,第III组桥的VT33和VT34维持导通,使其输出电压为零,仅对第II组桥的 角进行控制。当需要的输出电压低于三分之一最高电压时,只对第I组 桥的 角进行控制,连续触发VT23、VT24、VT33、VT34使其 导通,这样第II、III组桥的输出电压就为零。Lia)负载u2u2u2IdVT11VT13VT14VT12VT21VT23VT24VT22VT31VT33VT34VT32udb)c)iId2 IdudO+单相串联3重联结电路及顺序控制时的波形 从电流i的波形可以看出,虽
20、然波形并未改善,但其基波分量比电压的滞后少,因而位移因数高,从而提高了总的功率因数。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术3.7.1 3.7.1 逆变的概念逆变的概念1.什么是逆变?为什么要逆变?什么是逆变?为什么要逆变?逆变(逆变(invertioninvertion)把直流电转变成交流电,整流的把直流电转变成交流电,整流的逆过程。逆过程。实例:实例:1.1.电力机车下坡行驶,往往使直流电动机工作电力机车下坡行驶,往往使直流电动机工作在发电制动状态,从而将机车的位能转变为电能反送在发电制动状态,从而将机车的位能转变为电能反送到交流电网中去,这样既产生了制动转矩,又充分利到交流电网
21、中去,这样既产生了制动转矩,又充分利用了位能。用了位能。2.2.电机快速正反转的调速过程中,首先要使电机电机快速正反转的调速过程中,首先要使电机迅速制动,然后再反向加速。制动时可使电机做发电迅速制动,然后再反向加速。制动时可使电机做发电机运行,将电机的动能变为直流电能,然后逆变为交机运行,将电机的动能变为直流电能,然后逆变为交流送回电网。流送回电网。3.3.高压直流输电时。高压直流输电时。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术逆变电路逆变电路把直流电逆变成交流电的电路把直流电逆变成交流电的电路有源逆变电路有源逆变电路交流侧和电网连结交流侧和电网连结 应用:直流可逆调速系统、交流绕线
22、转子异步电应用:直流可逆调速系统、交流绕线转子异步电动机串级调速以及高压直流输电等动机串级调速以及高压直流输电等无源逆变电路无源逆变电路变流电路的交流侧不与电网联接,变流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,将在第而直接接到负载,将在第5 5章介绍章介绍对于可控整流电路,满足一定条件就可工作于有源逆对于可控整流电路,满足一定条件就可工作于有源逆变,其电路形式未变,只是电路工作条件转变。既工作变,其电路形式未变,只是电路工作条件转变。既工作在整流状态又工作在逆变状态,称为变流电路。在整流状态又工作在逆变状态,称为变流电路。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术2.直流发电机直流发
23、电机电动机系统电能的流转电动机系统电能的流转直流发电机电动机之间电能的流转 a)两电动势同极性EG EM b)两电动势同极性EM EG c)两电动势反极性,形成短路 图c 两电动势顺向串联,向电阻R 供电,G和M均输出功率,由于R 一般都很小,实际上形成短路,在工作中必须严防这类事故发生。图b 回馈制动状态,M作发电运转,此时,EMEG,电流反向,从M流向G。故M输出电功率,G则吸收电功率,M轴上输入的机械能转变为电能反送给G。图a M电动运转,EGEM,电流Id从G流向M,M吸收电功率。太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术逆变产生的条件逆变产生的条件单相全波电路代替上述发电机a
24、)b)图2-45R+-电能M102u10u20udidLVT1VT2u10udu20u10OOttIdidUdEMEM电能MR+-102udidLVT1VT2u10udu20u10OOttIdidUdEM,才能输出Id。交流电网输出电功率电动机输入电功率电动机输出电功率交流电网输入电功率 图b M回馈制动回馈制动,由于晶闸管的单向导电性,Id方向不变方向不变,欲改变电能的输送方向,只能改变改变EM极性极性。为了防止两电动势顺向串联,Ud极性也必须反极性也必须反过来,即Ud应为负值,且|EM|Ud|,才能把电能从直流侧送到交流侧,实现逆变。Ud可通过改变 来进行调节,逆变状态时Ud为负值为负值,
25、逆变时在在 /2 间间太原工业学院自动化系2022-7-20电力电子技术从上述分析中,可以归纳出产生逆变的条件从上述分析中,可以归纳出产生逆变的条件有二:有二:(1)有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,)有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,其值大于变流器直流侧平均电压。其值大于变流器直流侧平均电压。(2)晶闸管的控制角)晶闸管的控制角 /2,使使Ud为负值。为负值。半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电压压ud不能出现负值,也不允许直流侧出现负不能出现负值,也不允许直流侧出现负极性的电动势,故不能实现有源逆变。欲实极性的电动势,故不能实现有源逆
展开阅读全文