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[三相电压型PWM整流器及控制

三相电压型PWM 整流器及控制 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. PWM整流器的优点 PWM整流器的拓扑结构 PWM整流器的应用领域 PWM整流器的工作原理 PWM整流器的控制 PWM整流器主电路参数选择 PWM整流器控制系统的实现 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. PWM整流器的优点 普通交-直-交变频调速系统 缺点: 一,由于二极管的单向导电性能,能量只能单相传输,电机制动的再生能量无法回馈给电网,四象限运行时需加制动回路。 二,网侧电流波形严重畸变,造成电网功率因数较低,由于整流采用二极管整流,因此,最高功率因数大约为0.9左右。 a) 不带制动回路的情况 b)带制动回路的情况 图1 普通交-直-交变频器结构图 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 传统的相控整流器虽然应用时间较长,技术也较成熟,且被广泛使用,但仍然存在很多问题: 晶闸管换相引起网侧电压波形畸变。 网侧谐波电流对电网产生谐波“污染”。 深控时网侧功率因数降低。 闭环控制时动态响应相对较慢。 二极管整流器改善了整流器网侧功率因数,但 仍会产生网侧谐波电流; 它的不足还在于其直流电压的不可控性。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 双PWM交-直-交变频调速系统 对于功率因数很低的整流器,有两种改进方法: 最直接的方法是采用无功补偿和消除谐波的滤波器,然而这是一种事后补救的办法。 更为积极有效的方法是对整流器本身进行改进,使其尽量不产生谐波,且电流和电压同相位。这种整流器称为高功率因数整流器。PWM整流器就是一种高功率因数的整流器。 图2 双PWM结构交直交变频器 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. PWM整流器用全控型功率开关管取代了半控型功率开关管或二极管,以PWM斩控整流取代了相控整流或不控整流。把逆变电路中的PWM控制技术用于整流电路,就形成了PWM整流电路。它的优势在于: 对交流电源侧,通过适当控制,可以使电网电流波形接近于正弦,且和输入电压同相位,电网功率因数接近于1,实现单位功率因数,最大程度地提高电网的经济效益,减少电网对周围环境的电磁污染;

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