《电力电子技术》讲义资料.pptVIP

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基本数量关系直流输出电压平均值为????VT的a移相范围为180?这种通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压大小的方式称为相位控制方式,简称相控方式。2)带阻感负载的工作情况阻感负载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不能发生突变电力电子电路的一种基本分析方法⑴通过器件的理想化,将电路简化为⑵分段线性电路,分段进行分析计算图2-2带阻感负载的单相半波电路及其波形★2.单相桥式全控整流电路1)带电阻负载的工作情况工作原理及波形分析VT1和VT4组成一对桥臂,在u2正半周承受电压u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。VT2和VT3组成另一对桥臂,在u2正半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。图2-5单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形2)带阻感负载的工作情况??为便于讨论,假设电路已工作于稳态,id的平均值不变。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u2过零变负时,由于电感的作用晶闸管VT1和VT4中仍流过电流id,并不关断至ωt=π+a时刻,给VT2和VT3加触发脉冲,因VT2和VT3本已承受正电压,故两管导通图2-6单相全控桥带阻感负载时的电路及波形3)带反电动势负载时的工作情况在|u2|E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。导通之后,ud=u2,,直至|u2|=E,id即降至0使得晶闸管关断,此后ud=E与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度δ停止导电,δ称为停止导电角。在a角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。图2-7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★3.单相全波可控整流电路图2-9单相全波可控整流电路及波形?单相全波与单相全控桥从直流输出端或从交流输入端看均是基本一致的。与单相全控桥的区别(1)单相全波中变压器结构较复杂,绕组及铁芯对铜、铁等材料的消耗多。(2)单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2个,相应地,门极驱动电路也少2个;但是晶闸管承受的最大电压为,是单相全控桥的2倍。(3)单相全波导电回路只含1个晶闸管,比单相桥少1个,因而管压降也少1个。★4.单相桥式半控整流电路单相全控桥中,每个导电回路中有2个晶闸管,为了对每个导电回路进行控制,只需1个晶闸管就可以了,另1个晶闸管可以用二极管代替,从而简化整个电路。如此即成为单相桥式半控整流电路续流二极管的作用避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。?图2-10单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的电路及波形★三相可控整流电路1.三相半波可控整流电路2.三相桥式全控整流电路1.三相半波可控整流电路负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时用。基本的是三相半波可控整流电路,三相桥式全控整流电路应用最广。1)电阻负载电路的特点:变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避免3次谐波流入电网。三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起——共阴极接法。图2-12三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a=30?时的波形负载电流处于连续和断续之间的临界状态图2-13三相半波可控整流电路,电阻负载,a=30?时的波形?a30?的情况特点:负载电流断续,晶闸管导通角小于120?图2-14三相半波可控整流电路,电阻负载,a=60?时的波形2)阻感负载特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直a≤30?时:整流电压波形与电阻负载时相同a30?时(如a=60?时的波形如图2-16所示)u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,由VT2导通向负载供电,同时向VT1施加反压使其关断——ud波形中出现负的部分阻感负载时的移相范围为90?图2-16三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路及a=60?时的波形★2.三相桥式全控整流电路图2-17三相桥式全控整流电路原理图应用最为广泛共阴极组——阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5)共阳极组——阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2)编号:1、3、5,4、6、21)带电阻负载时的工作情况a=0?时的情况假设将电路中的晶闸管换作二极管

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