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2.2 三相可控整流电路 图2-22 三相桥式全控整流电路带阻感性负载时的波形a)α=0 b)α=30° 2.带阻感性负载的工作情况三相桥式全控整流电路大多用于向阻感性负载供电,下面对这种情况作一基本分析。 2.2 三相可控整流电路 图2-23 三相桥式全控整流电路带阻感性负载时α=90°的波形 (2)晶闸管承受的最大电压为U2=230.3V,取两倍的裕量,URM=460.6V。晶闸管的平均电流为IdVT=Id/3,又因为Id=Ud/Rd=220V/4Ω=55A 2.2 三相可控整流电路 3.带反电动势阻感性负载的工作情况三相桥式全控整流电路接反电动势阻感性负载,即向存在反电动势的阻感性负载供电,如用于直流电动机传动,若负载电感量足够大(足以使负载电流连续),电路的工作情况与带阻感性负载时的工作情况相似,电路中各处的电压、电流波形与带阻感性负载时基本相同。 2.2 三相可控整流电路 2.2.3 电容滤波的三相不可控整流电路 电容滤波的三相不可控整流电路是用途很广的一类电路,其最常用的是三相桥式结构。电路如图2?24a所示,波形如图2?24b所示。 图2-24 电容滤波的三相桥式不可控整流电路a)电路 b)波形 2.2 三相可控整流电路 1.基本工作原理 该电路中,当某一对二极管导通时,输出直流电压等于交流侧线电压中最大的一个,该线电压既向电容供电,也向负载供电。当没有二极管导通时,由电容向负载放电,ud按指数规律下降。当下一对二极管导通时,输出直流电压等于交流侧线电压中另一个成为最大的线电压,该线电压既向电容供电,也向负载供电。以上过程重复。2.主要数量关系电容滤波的三相桥式不可控整流电路的有关量计算如下:1)输出电压平均值。可见,Ud在2.34U2 ~ 2.45U2之间变化。2)输出电流平均值。3)流过每一个二极管的电流平均值为IVD,IVD=Id/3=IR/3。 4)二极管承受的最大反向电压是线电压的峰值,为URM=U2=2.45U2。 2.2 三相可控整流电路 2.2.4 晶闸管的保护与容量扩展1.晶闸管的保护由于晶闸管承受过电压和过电流的能力较差,短时间的过电压和过电流都有可能造成管子的损坏。所以在实际应用中,为保证电路安全正常地工作,除了合理选择晶闸管的额定值以外,还必须在电路中采取必要的保护措施。 2.2 三相可控整流电路 (1)过电流的产生及保护 若通过晶闸管的电流超过了其正常工作时的最大电流,就称为过电流。1)过电流产生的主要原因有:① 晶闸管损坏或触发电路故障; ② 生产机械过载或直流侧短路;③ 交流电源过高、过低或缺相;④ 可逆系统中产生环流或有源逆变失败等。过电流保护的任务就是当电路一旦出现过电流时,能在晶闸管尚未损坏之前,迅速地抑制过电流或快速切断电路,以达到保护晶闸管的目的。 2.2 三相可控整流电路 2)常用的过电流保护措施有以下五种,如图2-25所示。 图2-25 常用的过电流保护措施 2.2 三相可控整流电路 ③ 快速熔断器保护。它是最有效、最常用的一种过电流保护措施。与普通熔断器比较,快速熔断器具有快速熔断的特性,熔断时间一般小于0.02s,可在晶闸管被损坏之前迅速切断短路电流,故适用于短路保护场合。快速熔断器的接法有三种,如图2-26所示,串联在桥臂、串联在交流侧以及串联在直流侧。 图2-26 快速熔断器的接法a)串联在桥臂 b)串联在交流侧 c)串联在直流侧 2.2 三相可控整流电路 ④ 过电流继电器保护。过电流继电器可接在交流侧、也可接在直流侧,过电流时交流开关跳闸切断电源,实现过电流保护,但由于开关动作需几百毫秒,所以只适用于短路电流不大的场合。⑤ 直流快速开关保护。直流快速断路器用于大容量、要求高的设备且经常容易出现短路的场合。其特点是动作时间快,只需2ms,全部断弧时间只要20~30ms,是一种较理想的直流侧过电流保护装置,但由于其价格昂贵且结构复杂,实际使用不多。对一些重要且易发生短路的晶闸管设备,或者工作频率较高、很难用快速熔断器保护的全控型器件,需要采用电子电路进行过电流保护。此外,常在全控型器件驱动电路中设置过电流保护环节。 2.2 三相可控整流电路 (2)过电压的产生及保护 过电压是指超过晶闸管在正常工作时应承受的最大峰值电压。1)电力电子装置中可能发生的过电压分为外因过电压和内因过电压两类。① 外因过电压:主要来自系统操作过程和雷击等外因。操作过电压是由分闸、合闸等开关操作引起的过电压;雷击过电压是由雷击引起的过电压。② 内因过电压:主要来自电力电子装置内部器件的开关过程。换相过电压:晶闸管或与全控型器件反向并联的二极管在换相结束后,反向电流急剧减小,电感元件两端会感应出过电压。
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