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电力电子技术-第2章变流器运行

第2章 变流器运行 2.1 换相重叠角 2.2 整流电路的有源逆变工作状态 2.4 整流电路的谐波和功率因数 2.5 变流装置的功率因素 2.1 换流重叠角 考虑包括变压器漏感在内的交流侧电感的影响,该漏感可用一个集中的电感LB表示。 现以三相半波为例,然后将其结论推广。 2.1.1 换流重叠角 换相重叠角——换相过程持续的时间,用电角度g表示。 换相过程中,整流电压ud为同时导通的两个晶闸管所对应的两个相电压的平均值。 换相重叠角g的计算 由上述推导过程,已经求得: 2.1.2 其他整流电路的换流重叠角 变压器漏抗对各种整流电路的影响 变压器漏感对整流电路影响的一些结论: 2.2 有源逆变 2.2.1 逆变的概念 2.2.2 三相桥整流电路的有源逆变工作状态 2.2.3 逆变失败与最小逆变角的限制 2.2.1 逆变的概念 1) 什么是逆变?为什么要逆变? 2) 直流发电机—电动机系统电能的流转 3) 逆变产生的条件 单相全波电路代替上述发电机 从上述分析中,可以归纳出产生逆变的条件有二: 逆变和整流的区别:控制角 ? 不同 2.2.2三相桥整流电路的有源逆变工作状态 三相桥式电路工作于有源逆变状态,不同逆变角时的输出电压波形及晶闸管两端电压波形如图2-4所示。 有源逆变状态时各电量的计算: 2.2.3 逆变失败与最小逆变角的限制 逆变失败(逆变颠覆) 换相重叠角的影响: 2) 确定最小逆变角bmin的依据 逆变时允许采用的最小逆变角b 应等于 bmin=d +g+q′ (2-12) 2.4 整流电路的谐波和功率因数 2.4.1 谐波和无功功率分析基础 2.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧 谐波和功率因数分析 2.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析 2.4 整流电路的谐波和功率因数 随着电力电子技术的发展,其应用日益广泛,由此带来的谐波(harmonics)和无功(reactive power)问题日益严重,引起了关注。 1) 谐波 2) 功率因数 非正弦电路中的情况 非正弦电路的无功功率 2.4.2 带阻感负载时整流电路交流侧谐波和功率因数 1) 单相桥式全控整流电路 基波电流有效值为 (2-29) i2的有效值I= Id,结合式(2-29)可得基波因数为 (2-30) 电流基波与电压的相位差就等于控制角? ,故位移因数为 (2-31) 所以,功率因数为 2.4.2 三相整流电路交流侧谐波和功率因数 2)三相桥式全控整流电路 变压器二次侧电流谐波分析: 2.4.4 整流输出电压和电流的谐波分析 整流电路的输出电压中主要成分为直流,同时包含各种频率的谐波,这些谐波对于负载的工作是不利的。 2.4.4 整流输出电压和电流的谐波分析 ? =0?时整流电压、电流中的谐波有如下规律: 2.4.4 整流输出电压和电流的谐波分析 ? 不为0?时的情况: 整流电压谐波的一般表达式十分复杂,下面只说明谐波电压与? 角的关系。 2.5变流装置的功率因素 2.5.1 变流装置的功率因数 2.5.2 提高功率因数的原理与方法 2.5.1 变流装置的功率因数 晶闸管变流装置的功率因数定义为交流侧有功功率与视在功率之比。以带电感性负载的单相桥式全控整流电路为例,假设负载为大电感而且输出电流平直,忽略变压器漏抗对电路的影响。当变流器在整流状态工作时,电路交流侧的电压及电流的有关波形如图2.9所示。此时整流装置的视在功率为 式中,及分别为变压器初级电压和电流的有效值。 电网输入的有功功率只应是基波功率,其值为 式中, 为变压器初级电流基波分量 的有效值。 称为位移因数,定义为电压 与基波电流相位角的余弦值。 2.5.2 提高功率因数的原理与方法 为提高晶

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