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作業(yè)講評第4題b)解答:電流的平均值Id2:電流的有效值(均方根)I2:第3章整流電路第1講3.1單相可控整流電路P433.1單相可控整流電路序P43一.本課程包括“電力電子器件的應用”和“變流應用技術”(又叫“變流技術”、“電力變換技術”),是對電力能量進行處理的工程技術。二.電力變換的四種基本類型:交流變直流:整流,AC-DC。供直流負載使用電能。直流變交流:逆變,DC-AC。供交流負載使用電能。直流變直流:DC-DC。改變直流電源的電壓。交流變交流:AC-AC。改變交流電源的電壓、頻率、波形。三.本章內容:整流電路(AC-DC)。3.1單相可控整流電路序P43整流:將交流電能變?yōu)橹绷麟娔?AC-DC),供給直流用電設備。整流電路按交流輸入相數(shù)分為“單相整流電路”和“多相整流電路”兩大類。單相整流電路的類型:①不控整流:用二極管器件的半波或全波整流電路。②可控整流:用可控硅或全控器件的半波或全波整流電路??煽卣魇潜菊碌闹饕獙W習內容??煽卣麟娐凡坏珜崿F(xiàn)交流變直流的處理,還可以調整改變輸出的直流電電壓值。3.1.1單相半波可控整流電路P441.帶電阻負載的工作情況:變壓器T:作變換電壓和隔離用途。其一次側和二次側電壓瞬時值(是變量)分別用u1和u2表示,有效值(是常量)分別用U1和U2表示,其中U2的大小根據(jù)需要的直流輸出電壓ud的平均值Ud確定。電阻負載的特點:電壓與電流成正比,兩者波形相同。在分析整流電路工作時,認為晶閘管(開關器件)為理想器件,即晶閘管導通時其管壓降等于零,晶閘管阻斷時其漏電流等于零,除非特意研究晶閘管的開通、關斷過程,一般認為晶閘管的開通與關斷過程瞬時完成。3.1.1單相半波可控整流電路(續(xù))P44改變觸發(fā)時刻:負載上ud和id波形隨之改變,直流輸出電壓ud的極性不變,但其瞬時值是變化的脈動直流,其波形只在u2正半周內出現(xiàn)在負載上,故稱“半波”整流。加之電路中采用了可控器件晶閘管,且交流輸入為單相,故該電路稱為單相半波可控整流電路?;緮?shù)量關系:
1.(阿爾法):從晶閘管開始承受正向陽極電壓起到施加觸發(fā)脈沖止的電角度稱為觸發(fā)延遲角,也稱觸發(fā)角或控制角。
2.(西塔):晶閘管在一個電源周期中處于通態(tài)的電角度稱為導通角。3.直流輸出電壓平均值:
隨著增大,輸出平均值Ud減小,該電路中晶閘管的移相范圍為180。4.通過控制觸發(fā)脈沖的相位來控制直流輸出電壓大小的方式稱為相位控制方式,簡稱“相控方式”。3.1.1單相半波可控整流電路(續(xù))P442.帶阻感負載的工作情況阻感負載的特點:電感對電流變化有抗拒作用,使得電感電流不能突變。電路分析:1.在0~ωt1:晶閘管VT處于斷態(tài)。
id=0,ud=0,uTV=u2。2.在t1時刻:即觸發(fā)角處
ud=u2。
L的存在使id不能突變,id從0開始增加。3.在π~t2期間:u2過零由正變負,由于電感L的作用,繼續(xù)維持id流動,因此VT仍處于導通狀態(tài)(見左下圖的分析)。
4.t2時刻:電感能量釋放完畢,id降至零,VT關斷并立即承受反壓。5.由于電感的存在延遲了晶閘管VT的關斷時刻,使ud波形出現(xiàn)負的部分,與帶電阻負載時相比其平均值Ud下降3.1.1單相半波可控整流電路(續(xù))P46有續(xù)流二極管的阻感負載電路:在整流電路的負載兩端并聯(lián)一個二極管,稱為續(xù)流二極管,用VDR表示。電路分析:u2正半周時,與沒有續(xù)流二極管時的情況一樣。
u2過零變負時,VDR導通,ud為零(設二極管管壓降=0),此時為負的u2通過VDR向VT施加反壓使其關斷,L儲存的能量保證了電流id在
L-R-VDR回路中流通。此過程通常稱為續(xù)流。若L足夠大,id連續(xù),且id波形接近一條水平線。3.1.1單相半波可控整流電路(續(xù))P47帶阻感負載且有續(xù)流二極管電路的基本數(shù)量關系:1.流過晶閘管的電流平均值IdT和有效值IT分別為:(式3-5,3-6)
2.續(xù)流二極管的電流平均值IdDR和有效值IDR分別為:(式3-7,3-8)
3.晶閘管移相范圍為180,其承受的最大正、反向電壓均為u2的峰值即。4.續(xù)流二極管承受的反向電壓-ud,其最大反向電壓為,即u2的峰值。單相半波可控整流電路的特點是簡單,但輸出脈動大,變壓器二次側電流中含直流分量,造成變壓器鐵芯直流磁化。為使變壓器鐵芯不飽和,需增大鐵芯截面積,增大了設備的容量。3.1.2單相橋式全控整流電路P471.帶電阻負載的工作情況
電路分析①晶閘管VT1和VT4組成一對橋臂,VT2和VT3組成另一對橋臂(同時開通的兩管為一個“臂”)。②在u2正半周期間:若4個晶閘管均不導通,id=0,ud=0,VT1、VT4串聯(lián)共同承受正向電壓u2。VT2、VT3串聯(lián)共同承受反向電壓u2在觸發(fā)角處給VT1和VT4加觸發(fā)脈沖,VT1和VT4即導通,電流從電源a端經(jīng)VT1、R、VT4流回電源b端。③當u2過零時,流經(jīng)晶閘管的電流也降到零,VT1和VT4自然關斷。④在u2負半周,仍在觸發(fā)角處觸發(fā)VT2和VT3,VT2和VT3導通,電流從電源b端流出,經(jīng)VT3、R、VT2流回電源a端。⑤到u2過零時,電流又降為零,VT2和VT3自然關斷。3.1.2單相橋式全控整流電路(續(xù))P48帶電阻負載的基本數(shù)量關系:①晶閘管承受的最大正向電壓為
,反向電壓為。U2為副邊電壓有效值。②整流電壓平均值為(式3-9):
③α=0時,Ud=Ud0=0.9U2。α=180時,Ud=0??梢?,α角的移相范圍為180。④向負載輸出的直流電流平均值為(式3-10):3.1.2單相橋式全控整流電路(續(xù))P48帶電阻負載的基本數(shù)量關系(續(xù)):⑤流過晶閘管的電流平均值是輸出直流平均值的一半(式3-11):
⑥流過晶閘管的電流有效值為(式3-12):⑦變壓器二次側電流有效值I2與輸出直流電流有效值I相等,為(式3-13):⑧不考慮變壓器的損耗時,要求變壓器的容量為S=U2I2(伏安)。
U2:二次側電壓有效值,I2:二次側電流有效值3.1.2單相橋式全控整流電路(續(xù))P482.帶阻感負載的工作情況電路分析:①在u2正半周期:觸發(fā)角處給晶閘管VT1和VT4加觸發(fā)脈沖使其開通,ud=u2。
負載電感很大,id不能突變且波形近似為一條水平線。②u2過零變負時,由于電感的作用晶閘管VT1和VT4中仍流過電流id,并不關斷。③t=+時刻,觸發(fā)VT2和VT3,VT2和VT3導通,u2通過VT2和VT3分別向VT1和VT4施加反壓使VT1和VT4關斷,流過VT1和VT4的電流迅速轉移到VT2和VT3上,此過程稱為換相,亦稱換流。
3.1.2單相橋式全控整流電路(續(xù))P48~49帶阻感負載的基本數(shù)量關系:①整流電壓平均值為(式3-15):
當=0時,Ud=0.9U2。=90時,Ud=0。晶閘管移相范圍為0°~90。
②晶閘管承受的最大正反向電壓均為。
③晶閘管導通角與無關,均為180,其電流平均值和有效值分別為:
和。
④變壓器二次側電流i2的波形為正負各180的矩形波,其相位由角決定,有效值I2=Id。3.1.2單相橋式全控整流電路(續(xù))P493.帶反電動勢負載時的工作情況當負載為蓄電池、直流電動機的電樞(忽略其中的電感)等時,負載可看成一個直流電壓源,對于整流電路,它們就是反電動勢負載。電路分析:①|u2|>E時,晶閘管才承受正電壓,才有導通的可能。②晶閘管導通之后,ud=u2,,直至|u2|=E,id即降至0使得晶閘管關斷,此后ud=E。③與電阻負載時相比,晶閘管提前了電角度(德爾塔)停止導電,稱為停止導電角。④當<時,觸發(fā)脈沖到來時,晶閘管承受負電壓,不可能導通。3.1.2單相橋式全控整流電路(續(xù))P493.帶反電動勢負載時的工作情況(續(xù))⑤電流斷續(xù)問題
負載電流id波形在一周期內有部分時間為零的情況(見波形圖),稱為電流斷續(xù)。
負載為直流電動機時,如果出現(xiàn)電流斷續(xù),則電動機的機械特性將很軟。為了克服此缺點,一般在主電路中直流輸出側串聯(lián)一個平波電抗器。
平波電抗器電感量足夠大使電流連續(xù),晶閘管每次導通180,這時整流電壓ud的波形和負載電流id的波形與電感負載電流連續(xù)時的波形相同,ud的計算公式亦一樣。為保證電流
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