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文档简介
1、第第1 1章章 晶闸管及可控整流电路晶闸管及可控整流电路电子技术的基础电子技术的基础 电子器件:晶体管和集电子器件:晶体管和集成电路成电路电力电子电路的基础电力电子电路的基础 电力电子器件电力电子器件本章主要内容:本章主要内容:概述电力电子器件的概念、特点和分类等问题。概述电力电子器件的概念、特点和分类等问题。介绍常用电力电子器件的工作原理、基本特性、介绍常用电力电子器件的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用中应注意问题。主要参数以及选择和使用中应注意问题。第第1 1章章 引言引言引言引言- -电力电子器件概述电力电子器件概述1 1概念概念: :电力电子器件电力电子器件Power Ele
2、ctronic DevicePower Electronic Device) 可直接用于主电路中,实现电能的变换或控可直接用于主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。制的电子器件。主电路主电路Main Power CircuitMain Power Circuit) 电气设备或电力系统中,直接承担电能的变电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。换或控制任务的电路。2 2分类分类: : 电真空器件电真空器件 ( (汞弧整流器汞弧整流器) ) 半导体器件半导体器件 ( (采用的主要材料硅依然采用的主要材料硅依然一一 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征电力电子器件电
3、力电子器件能处理电功率的能力,一般远大于处理信息能处理电功率的能力,一般远大于处理信息的电子器件。的电子器件。电力电子器件一般都工作在开关状态。电力电子器件一般都工作在开关状态。电力电子器件往往需要由信息电子电路来控电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。制。电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。子器件,一般都要安装散热器。一一 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征3同处理信息的电子器件相比的一般特征:同处理信息的电子器件相比的一般特征:通态损耗是器件功率损耗的主要成因。通态损耗是器件功率损耗的主要成因。器件开关频
4、率较高时,开关损耗可能成为器件功率损器件开关频率较高时,开关损耗可能成为器件功率损耗的主要因素。耗的主要因素。主要损耗通态损耗断态损耗开关损耗关断损耗开通损耗一一 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征 电力电子器件的损耗电力电子器件的损耗电力电子系统:由控制电路、驱动电路、保护电路电力电子系统:由控制电路、驱动电路、保护电路 和和以电力电子器件为核心的主电路组成。以电力电子器件为核心的主电路组成。图1-1 电力电子器件在实际应用中的系统组成控制电路检测电路驱动电路RL主电路V1V2保护电路在主电路和控制电路中附加一些电路,以保证电力电子器件和整个系统正常可靠运行二二 应用电力电子器
5、件系统组成应用电力电子器件系统组成电气隔离控制电路半控型器件半控型器件Thyristor) 通过控制信号可以控制其导通而不能通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。控制其关断。全控型器件全控型器件IGBT,MOSFET) 通过控制信号既可控制其导通又可控通过控制信号既可控制其导通又可控制其关制其关 断,又称自关断器件。断,又称自关断器件。不可控器件不可控器件(Power Diode) 不能用控制信号来控制其通断不能用控制信号来控制其通断, 因此因此也就不需要驱动电路。也就不需要驱动电路。三三 电力电子器件的分类电力电子器件的分类 按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:按照器件能够被控制的
6、程度,分为以下三类:电流驱动型电流驱动型 通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者通或者 关断的控制。关断的控制。电压驱动型电压驱动型 仅通过在控制端和公共端之间施加一定的仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制。电压信号就可实现导通或者关断的控制。三三 电力电子器件的分类电力电子器件的分类 按照驱动电路信号的性质,分为两按照驱动电路信号的性质,分为两类:类:1.1 普通晶闸管普通晶闸管1.1 半控器件半控器件晶闸管晶闸管引言引言1956年美国贝尔实验室发明了晶闸管。1957年美国通用电气公司开发出第一只晶闸管产品。1958年
7、商业化。开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代。20世纪80年代以来,开始被全控型器件取代。能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,在大容量的场合具有重要地位。 晶闸管晶闸管ThyristorThyristor):晶体闸流管,可控硅整):晶体闸流管,可控硅整流器流器Silicon Controlled RectifierSCRSilicon Controlled RectifierSCR)图1-2 晶闸管的外形、结构和电气图形符号a) 外形 b) 构造 c) 电气图形符号1.1.1 晶闸管的结构与工作原理晶闸管的结构与工作原理外形有螺栓型、平板型和模块型三种封装。有三个联接端。螺栓型封装
8、,通常螺栓是其阳极,能与散热器紧密联接且安装方便。平板型晶闸管可由两个散热器将其夹在中间。AAGGKKb )c )a )AGKKGAP1N1P2N2J1J2J31.1.1 晶闸管的结构与工作原理晶闸管的结构与工作原理常用晶闸管的结构螺栓型晶闸管晶闸管模块平板型晶闸管外形及结构1.1.1 晶闸管的结构与工作原理晶闸管的结构与工作原理式中1和2分别是晶体管V1和V2的共基极电流增益;ICBO1和ICBO2分别是V1和V2的共基极漏电流。由以上式可得 :图1-3 晶闸管的双晶体管模型及其工作原理a) 双晶体管模型 b) 工作原理 按晶体管的工作原理 ,得:111CBOAcIII222CBOKcIII
9、GAKIII21ccAIII(1-2)(1-1)(1-3)(1-4))(121CBO2CBO1G2AIIII(1-5)1.1.1 晶闸管的结构与工作原理晶闸管的结构与工作原理在低发射极电流下 是很小的,而当发射极电流建立起来之后, 迅速增大。 阻断状态:IG=0,1+2很小。流过晶闸管的漏电流稍大于两个晶体管漏电流之和。开通状态:注入触发电流使晶体管的发射极电流增大以致1+2趋近于1的话,流过晶闸管的电流IA,将趋近于无穷大,实现饱和导通。IA实际由外电路决定。1.1.1 晶闸管的结构与工作原理晶闸管的结构与工作原理阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应阳极电压上升率du/dt过高结温较高光触
10、发光触发可以保证控制电路与主电路之间的良好绝缘而应用于高压电力设备中,称为光控晶闸管Light Triggered ThyristorLTT)。只有门极触发是最精确、迅速而可靠的控制手段。 其他几种可能导通的情况:其他几种可能导通的情况:1.1.2 晶闸管的基本特性晶闸管的基本特性承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下并承受反压。晶闸管正常工作时的特性总结如下:晶闸管正常工作时的特性总结如下:1.1.2 晶闸管的基本特性晶
11、闸管的基本特性(1正向特性IG=0时,器件两端施加正向电压,只有很小的正向漏电流,为正向阻断状态。正向电压超过正向转折电压Ubo,则漏电流急剧增大,器件开通。随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低。晶闸管本身的压降很小,在1V左右。正向导通雪崩击穿O+UA-UA-IAIAIHIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM1 1) 静态特性静态特性图1-4 晶闸管的伏安特性IG2IG1IG1.3.2 晶闸管的基本特性晶闸管的基本特性反向特性类似二极管的反向特性。反向阻断状态时,只有极小的反相漏电流流过。当反向电压达到反向击穿电压后,可能导致晶闸管发热损坏。图1-4 晶闸管的伏安特性
12、IG2IG1IG正向导通雪崩击穿O+UA-UA-IAIAIHIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM(2反向特性反向特性1.1.2 晶闸管的基本特性晶闸管的基本特性1) 开通过程延迟时间td (0.51.5s)上升时间tr (0.53s)开通时间tgt以上两者之和, tgt=td+ tr (1-6)100%90%10%uAKttO0tdtrtrrtgrURRMIRMiA2) 关断过程反向阻断恢复时间trr正向阻断恢复时间tgr关断时间tq以上两者之和tq=trr+tgr (1-7)普通晶闸管的关断时间约几百微秒2) 动态特性动态特性图1-5 晶闸管的开通和关断过程波形1.1.
13、3 晶闸管的主要参数晶闸管的主要参数断态重复峰值电压断态重复峰值电压UDRM 在门极断路而结温为额在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的定值时,允许重复加在器件上的正向峰值电压。正向峰值电压。反向重复峰值电压反向重复峰值电压URRM 在门极断路而结温为额定在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压。向峰值电压。通态峰值电压通态峰值电压UT 晶闸管通以某一规定倍数晶闸管通以某一规定倍数的额定通态平均电流时的瞬态峰的额定通态平均电流时的瞬态峰值电压。值电压。通 常 取 晶 闸 管 的UDRM和URRM中较小的标值作为该器件的额定电压。选用时,
14、一般取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压23倍。使用注意:使用注意:1电压定额电压定额1.1.3 晶闸管的主要参数晶闸管的主要参数n通态平均电流通态平均电流 IT(AVIT(AV)n在环境温度为在环境温度为4040C C和规定的冷却状态下,和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参数。数。n使用时应按有效值相等的原则来选取晶闸管。使用时应按有效值相等的原则来选取晶闸管。2 2电流定额电流定额vtitImsinvti1.1.3 晶闸管的主要参数晶
15、闸管的主要参数通态平均电流通态平均电流 ITIT的计算的计算 22sin4121212121)sin(2100220mmmmNItItdtconItdtIImmmmvtTItconIttdIttdITiI0020)(2sin21sin211.1.3 晶闸管的主要参数晶闸管的主要参数TNmmTNIIIIII57. 157. 122TdfTvtNvtIIKIIII57. 157. 1通态平均电流通态平均电流 ITIT的计算的计算 电流有效值相等原则电流有效值相等原则dVTfIIk 额定电流IT=200A的晶闸管,工作波形如下图所示,计算所允许负载电流Id为多少?例题mIvtididvtfffTdT
16、dfIIKKKIIIIK20057. 157. 157. 1max22sin4121212121)sin(2100220mmmmvtItItdtconItdtIImmmmvtdItconIttdIttdITiI2)(2sin21sin210020422mmdvtfIIIIKAKKIIffTd400420057. 120057. 157. 1max1.1.3 晶闸管的主要参数晶闸管的主要参数n维持电流维持电流 IH n使晶闸管维持导通所必需的最小电流。使晶闸管维持导通所必需的最小电流。n擎住电流擎住电流 IL n晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后,号后, 能
17、维持导通所需的最小电流。对同能维持导通所需的最小电流。对同一晶闸管来说,通常一晶闸管来说,通常IL约为约为IH的的24倍。倍。n浪涌电流浪涌电流ITSMn指由于电路异常情况引起的并使结温超指由于电路异常情况引起的并使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流过额定结温的不重复性最大正向过载电流 。例题例题:型号为例题:型号为KP100-3的晶闸管,维持电流的晶闸管,维持电流IH=4mA,使用下图电路中是否合理?说明理由。(不考虑电压、使用下图电路中是否合理?说明理由。(不考虑电压、电流裕量)电流裕量)E100V50KE150V1220V10(a)(b)(c)解:KP100-3 UN=300V;
18、IT=100A;IN=157A;Il=(24)4mA=(816) mAU=Um=100V300 VI=100/50000=2mAIlmin所以,该电路中晶闸管不能导通。1.1.3 晶闸管的主要参数晶闸管的主要参数 除开通时间除开通时间tgttgt和关断时间和关断时间tqtq外,还有:外,还有:断态电压临界上升率断态电压临界上升率du/dt du/dt 指在额定结温和门极开路的情况下,不导致晶指在额定结温和门极开路的情况下,不导致晶闸管从断态到通态转换的外加电压最大上升率。闸管从断态到通态转换的外加电压最大上升率。 电压上升率过大,使充电电流足够大,就会使晶电压上升率过大,使充电电流足够大,就会
19、使晶闸管误导通闸管误导通 。 通态电流临界上升率通态电流临界上升率di/dtdi/dt 指在规定条件下,晶闸管能承受而无有害影响指在规定条件下,晶闸管能承受而无有害影响的最大通态电流上升率。的最大通态电流上升率。 如果电流上升太快,可能造成局部过热而使晶闸如果电流上升太快,可能造成局部过热而使晶闸管损坏。管损坏。3 3动态参数动态参数1.1.4 晶闸管的派生器件晶闸管的派生器件有快速晶闸管和高频晶闸管。有快速晶闸管和高频晶闸管。开关时间以及开关时间以及du/dt和和di/dt耐量都有明显改善。耐量都有明显改善。普通晶闸管关断时间数百微秒,快速晶闸管数十微秒,高频晶闸管普通晶闸管关断时间数百微秒
20、,快速晶闸管数十微秒,高频晶闸管10s左右。左右。高频晶闸管的不足在于其电压和电流定额都不易做高。高频晶闸管的不足在于其电压和电流定额都不易做高。由于工作频率较高,不能忽略其开关损耗的发热效应。由于工作频率较高,不能忽略其开关损耗的发热效应。1 1快速晶闸管快速晶闸管Fast Switching Thyristor Fast Switching Thyristor FST)FST)1.1.4 晶闸管的派生器件晶闸管的派生器件2 2双向晶闸管双向晶闸管Triode AC SwitchTRIACTriode AC SwitchTRIAC或或Bidirectional triode thyristo
21、rBidirectional triode thyristor)图1-6 双向晶闸管的电气图形符号和伏安特性a) 电气图形符号 b) 伏安特性a)b)IOUIG=0GT1T2可认为是一对反并联联可认为是一对反并联联接的普通晶闸管的集成。接的普通晶闸管的集成。有两个主电极有两个主电极T1T1和和T2T2,一个门极一个门极G G。在第和第在第和第IIIIII象限有对象限有对称的伏安特性。称的伏安特性。触发排序触发排序:I+I_ :I+I_ + + 。1.1.4 晶闸管的派生器件晶闸管的派生器件逆导晶闸管逆导晶闸管Reverse Conducting ThyristorRCT)a)KGAb)UOII
22、G=0图1-7 逆导晶闸管的电气图形符号和伏安特性a) 电气图形符号 b) 伏安特性将晶闸管反并联一个二极管制作在同一管芯上的功率集成器件。具有正向压降小、关断时间短、高温特性好、额定结温高等优点。1.3.4 晶闸管的派生器件晶闸管的派生器件光 控 晶 闸 管 光 控 晶 闸 管 L i g h t T r i g g e r e d ThyristorLTT) AGKa)AK光强度强弱b)OUIA图1-8 光控晶闸管的电气图形符号和伏安特性a) 电气图形符号 b) 伏安特性又称光触发晶闸管,是利用一定波长的光照信号触发导通的晶闸管。光触发保证了主电路与控制电路之间的绝缘,且可避免电磁干扰的影
23、响。因此目前在高压大功率的场合。1.21.2晶闸管器件的串联和并联使用晶闸管器件的串联和并联使用1.2.1 晶闸管的串联晶闸管的串联问题:理想串联希望器件分压相等,但因特性问题:理想串联希望器件分压相等,但因特性差异,使器件电压分配不均匀。差异,使器件电压分配不均匀。静态不均压:串联的器件流过的漏电流相同,静态不均压:串联的器件流过的漏电流相同,但因静态伏安特性的分散性,各器件分压不等。但因静态伏安特性的分散性,各器件分压不等。动态不均压:由于器件动态参数和特性的差异动态不均压:由于器件动态参数和特性的差异造成的不均压。造成的不均压。目的:当晶闸管额定电压小于要求时,可以目的:当晶闸管额定电压
24、小于要求时,可以串联。串联。1.2.1 晶闸管的串联晶闸管的串联静态均压措施:静态均压措施:选用参数和特性尽量一致的器件。选用参数和特性尽量一致的器件。采用电阻均压,采用电阻均压,Rp的阻值应比器件阻断时的正、反的阻值应比器件阻断时的正、反向电阻小得多。向电阻小得多。b)a)RCRCVT1VT2RPRPIOUUT1IRUT2VT1VT2图1-41晶闸管的串联a)伏安特性差异b)串联均压措施 动态均压措施:动态均压措施: 选择动态参数和特性选择动态参数和特性尽量一致的器件。尽量一致的器件。 用用RC并联支路作动态并联支路作动态均压。均压。 采用门极强脉冲触发采用门极强脉冲触发可以显著减小器件开可
25、以显著减小器件开通时间的差异。通时间的差异。1.2.2 晶闸管的并联晶闸管的并联问题:会分别因静态和动态特性参数的差异问题:会分别因静态和动态特性参数的差异而电流分配不均匀。而电流分配不均匀。 均流措施:均流措施:挑选特性参数尽量一致的器件。挑选特性参数尽量一致的器件。采用均流电抗器。采用均流电抗器。用门极强脉冲触发也有助于动态均流。用门极强脉冲触发也有助于动态均流。当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用当需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串后并的方法联接。先串后并的方法联接。目的:多个器件并联来承担较大的电流目的:多个器件并联来承担较大的电流1.3 整流电路引言整流电路的分类:按组成的器
26、件可分为不可控、半控、全控三种。按电路结构可分为桥式电路和零式电路。按交流输入相数分为单相电路和多相电路。按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。整流电路:整流电路:出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。电。1.3 单相可控整流电路1.3.1 单相半波可控整流电路图1-9 单相半波可控整流电路及波形带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况变压器T起变换电压和电气隔离的作用。电阻负载的特点:电压与电流成正比,两者波形相同。tTVTR0a)u1u2uVTudidt12 tttu2uguduVTq0b)c)d)e)00 单相半波可
27、控整流电路单相半波可控整流电路(Single Phase Half Wave Controlled Rectifier)1.3.1 单相半波可控整流电路 VT的a 移相范围为180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。 首先,引入两个重要的基本概念:触发延迟角:从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度,用a表示,也称触发角或控制角。导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,用表示 。基本数量关系基本数量关系直流输出电压平均值为2cos145. 0)cos1 (22)(sin221222UUttdUUd(1-1)1.3.2 单相半波
28、可控整流电路带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况 图1-10 带阻感负载的 单相半波电路及其波形阻感负载的特点:电感阻感负载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不使得流过电感的电流不发生突变。发生突变。ttttu20t12 tug0ud0id0uVT0qb)c)d)e)f)+ + +1.3.3 单相半波可控整流电路续流二极管续流二极管u2udiduVTiVTIdIdt1ttttttOOOOOO-+b)c)d)e)f)g)iVDRa)图1-12 单相半波带阻感负载有续流二极管的电路及波形 当u2过零变负时,VDR导通,ud为零,VT承受反压关断。 L储存
29、的能量保证了电流id在L-R-VDR回路中流通,此过程通常称为续流。 数量关系(id近似恒为Id)ddVT2II(1-2)d2dVT2)(21ItdII(1-3)ddVDRII2(1-4)d22dVD2)(21RItdII(1-5)1.3 单相半波可控整流电路VT的a 移相范围为180。简单,但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化。实际上很少应用此种电路。分析该电路的主要目的建立起整流电路的基本概念。 单相半波可控整流电路的特点单相半波可控整流电路的特点1.4 单相桥式全控整流电路 1.4.1 单相全控桥式整流电路 1.4.2 单相半控桥式整流电路1.4.1 单相全
30、控桥式整流电路1) 带电阻负载的工作情况带电阻负载的工作情况a)u (i )ttt000i2udidb)c)d)dduVT1,4图1-12 单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形工作原理及波形分析工作原理及波形分析VT1和和VT4组成一对桥臂,组成一对桥臂,在在u2正半周承受电压正半周承受电压u2,得到触发脉冲即导通,当得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。过零时关断。VT2和和VT3组成另一对桥组成另一对桥臂,在臂,在u2正半周承受电压正半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通,得到触发脉冲即导通,当当u2过零时关断。过零时关断。电路结构电路结构单相桥式全控整流电路单相桥式全控整流电路(Sing
31、le Phase (Single Phase Bridge Contrelled Rectifier)Bridge Contrelled Rectifier)1.4.1 单相全控桥式整流电路数量关系数量关系2cos19 . 02cos122)( dsin21222dUUttUU(1-6)a 角的移相范围为180。 向负载输出的平均电流值为: 流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即:2cos145.0212ddVTRUII(2-10)2cos19 . 02cos12222ddRURURUI(1-7)ttt000i2udidb)c)d)dduVT1,41.4.1 单相全控桥式整流电路
32、流过晶闸管的电流有效值: 变压器二次测电流有效值I2与输出直流电流I有效值相等: 由式2-12和式2-13得:不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量 S=U2I2。2sin212)(d)sin2(21222VTRUttRUI(1-8)2sin21)()sin2(12222RUtdtRUII(1-9)II21VT(1-10)ttt000i2udidb)c)d)dduVT1,41.4.1 单相全控桥式整流电路2带阻感负载的工作情况带阻感负载的工作情况 u2OtOtOtudidi2b)OtOtuVT1,4OtOtIdIdIdIdIdiVT2,3iVT1,4图1-13 单相全控桥带阻感负载时的电路及波
33、形 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,晶闸管VT1和VT4并不关断。至t=+a 时辰,晶闸管VT1和VT4关断,VT2和VT3两管导通。VT2和VT3导通后,VT1和VT4承受反压关断,流过VT1和VT4的电流迅速转移到VT2和VT3上,此过程称换相,亦称换流。1.4.1 单相全控桥式整流电路 数量关系cos9 . 0cos22)(dsin21222dUUttUU(1-11) 晶闸管移相范围为90。 晶闸管导通角与a无关,均为180。电流的平均值和有效值: 变压器二次侧电流i2的波形为正负各180的矩形波,其相位由a
34、角决定,有效值I2=Id。ddT21IIddT707. 021III 晶闸管承受的最大正反向电压均为 。22U2OtOtOtudidi2b)OtOtuVT1,4OtOtIdIdIdIdIdiVT2,3iVT1,41.4.1 单相全控桥式整流电路3) 带反电动势负载时的工作情况图1-14 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 在|u2|E时,才有晶闸管承 受正电压,有导通的可能。在a 角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。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 。REuidd与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度停止导电, 称为停
35、止导电角,212sinUE(1-12)b)idOEudtIdOtq1.4.1 单相全控桥式整流电路当 3030 的情况的情况( (图图123)123) 特点:负载电流断续,特点:负载电流断续,晶闸管导通角小于晶闸管导通角小于120120 。b)c)d)e)f)u2uaubuc =0Ot1t2t3uGOudOOuabuacOiVT1uVT1ttttta)R1.5.2 三相半波可控整流电路图图1.22 三相半波相控整流电路,三相半波相控整流电路, 阻性负载阻性负载 a =30 时的波形时的波形 图图1.23 三相半波相控整流电路,三相半波相控整流电路, 阻性负载阻性负载 a =60 时的波形时的波
36、形 1.5.2 三相半波可控整流电路cos17.1cos263)(sin2321226562UUttdUUd(1-13)当当a=0时,时,Ud最大,为最大,为 。2d0d17.1UUU)6cos(1675. 0)6cos(1223)(sin2321262UttdUUd(1-14)整流电压平均值的计算整流电压平均值的计算a30时,负载电流连续,有:时,负载电流连续,有:a30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:此时有:电流连续时,整流变压器二次侧各相绕组电流连续时,整流变压器二次侧各相绕组电流有效值为电流有效值为电流断续时,整流变压器二次侧各相绕组电流
37、断续时,整流变压器二次侧各相绕组电流有效值为电流有效值为252626221sind()213cos 234UIttRUR2226221sind()2531cos2sin212288UIttRUR1.5.2 三相半波可控整流电路1.5.2 三相半波可控整流电路Ud/U2随随a变化的规律如图中的曲线变化的规律如图中的曲线1所示。所示。03060901201500.40.81.21.17321/( )Ud/U2图1-24 三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载 2电感负载 3电阻电感负载1.5.2 三相半波可控整流电路 负载电流平均值为 晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰
38、值,即RUIdd(1-15)222RM45.2632UUUU(1-16)1.5.3 三相半波可控整流电路2阻感负载阻感负载图1-25 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 特点:阻感负载,特点:阻感负载,L值很大,值很大,id波形基本平直。波形基本平直。 a30时:整流电压波形时:整流电压波形与电阻负载时相同。与电阻负载时相同。 a30时如时如a=60时的时的波形如图波形如图1-23所示)。所示)。 u2过零时,过零时,VT1不关断,直不关断,直到到VT2的脉冲到来,才换的脉冲到来,才换流,流,ud波形中出现负波形中出现负的部分。的部分。 id波形有一定的脉动,但为波形有
39、一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线。近似为一条水平线。 阻感负载时的移相范围为阻感负载时的移相范围为90。udiauaubucibiciduacOtOtOOtOOttt1.5.3 三相半波可控整流电路图图1.26 三相半波相控整流电路,电感性三相半波相控整流电路,电感性 负载时的电路及负载时的电路及 a =60 时工作波形时工作波形 1.5.3 三相半波可控整流电路数量关系数量关系 由于负载电流连续,由于负载电流连续, Ud可由式可由式1-13求出,即求出,即2d0d17. 1UUU Ud/U2与与a成余弦关系,如成余弦关系,如图图1-24中的
40、曲线中的曲线2所示。如所示。如果负载中的电感量不是很大,果负载中的电感量不是很大,Ud/U2与与a的关系将介于曲的关系将介于曲线线1和和2之间,曲线之间,曲线3给出了给出了这种情况的一个例子。这种情况的一个例子。03060901201500.40.81.21.17321/( )Ud/U2图1-24 三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载 2电感负载 3电阻电感负载1.5.3 三相半波可控整流电路变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为 晶闸管的额定电流为晶闸管的额定电流为 晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线晶闸管最大正、反向电压峰值均为变
41、压器二次线电压峰值电压峰值 三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量,为此其应用较少。中含有直流分量,为此其应用较少。ddVT2577. 031IIII(1-18)dVTVT(AV)368. 057. 1III(1-19)2RMFM45. 2UUU(1-20)三相桥式全控整流电路应用最为广泛,它是由两个三相半波整流三相桥式全控整流电路应用最为广泛,它是由两个三相半波整流电路发展而来的,如图电路发展而来的,如图 (a)所示,其中一组三相半波整流电路为所示,其中一组三相半波整流电路为共阴极连接,一组为共阳极连接。如果两组负载完全相同且触发共阴极连接
42、,一组为共阳极连接。如果两组负载完全相同且触发角一样,则负载电流相等,电路零线中无电流流过,如果将零线角一样,则负载电流相等,电路零线中无电流流过,如果将零线去掉,并不影响电路的工作,就成为三相桥式全控整流电路,如去掉,并不影响电路的工作,就成为三相桥式全控整流电路,如图图 (b)所示。所示。1.5.3 三相桥式全控整流电路(a)三相半波共阴极组和共阳极组串联的电路三相半波共阴极组和共阳极组串联的电路 (b)三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路 1.6 三相桥式全控整流电路三相桥是应用最为广泛的整流电路共阴极组共阴极组阴阴极连接在一起的极连接在一起的3个晶闸管个晶闸管VT1,VT3,VT5
43、)共阳极组共阳极组阳阳极连接在一起的极连接在一起的3 个 晶 闸 管个 晶 闸 管VT4,VT6,VT2)图1-25 三相桥式全控整流电路原理图导通顺序: VT1VT2 VT3 VT4 VT5VT61.6.1 三相桥式全控整流电路1带电阻负载时的工作情况带电阻负载时的工作情况当当a60时,时,ud波形均连续,对于电阻负载,波形均连续,对于电阻负载,id波波形与形与ud波形形状一样,也连续波形形状一样,也连续 波形图:波形图: a =0 a =30 a =60当当a60时,时,ud波形每波形每60中有一段为零,中有一段为零,ud波波形不能出现负值形不能出现负值 波形图:波形图: a =90带电阻
44、负载时三相桥式全控整流电路带电阻负载时三相桥式全控整流电路a角的移相范角的移相范围是围是1201.6.1 三相桥式全控整流电路图图 三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路 阻性负载阻性负载 a =0 时的波形时的波形 图图 a =30 时的波形时的波形 1.6.1 三相桥式全控整流电路图图 a =60 时的波形时的波形 图图 a =90 时的波形时的波形 1.6.1 三相桥式全控整流电路晶闸管及输出整流电压的情况如表11所示时 段IIIIIIIVVVI共阴极组中导通的晶闸管VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组中导通的晶闸管VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压udua-ub
45、=uabua-uc=uacub-uc=ubcub-ua=ubauc-ua=ucauc-ub=ucb1.6.1 三相桥式全控整流电路(2对触发脉冲的要求:按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。 三相桥式全控整流电路的特点(12管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。1.6.1 三相桥式全控整流电路(3ud一周期脉动一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,
46、故该次,每次脉动的波形都一样,故该电路为电路为6脉波整流电路。脉波整流电路。(4需保证同时导通的需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲个晶闸管均有脉冲可采用两种方法:一种是宽脉冲触发可采用两种方法:一种是宽脉冲触发 一种是双脉冲触发常用)一种是双脉冲触发常用) 三相桥式全控整流电路的特点d)dOtb)u2Riduaubuc =0Ot1t2t3tc)uGOutc)uGOut时 段IIIIIIIVVVI共阴极组中导通的晶闸管VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组中导通的晶闸管VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压udua-ub=uabua-uc=uacub-uc=ubcub-ua=ub
47、auc-ua=ucauc-ub=ucbb)u2Riduaubuc =0Ot1t2t3tc)uGOutc)u1Out13355112244666132456uGOutu1Out35124661.6.1 三相桥式全控整流电路实际工程应用中常采用双窄脉冲触发方式,虽然它实际工程应用中常采用双窄脉冲触发方式,虽然它的触发电路复杂,但可使触发装置输出功率减小,从的触发电路复杂,但可使触发装置输出功率减小,从而而减小脉冲变压器铁心的体积。用宽脉冲触发,虽然脉减小脉冲变压器铁心的体积。用宽脉冲触发,虽然脉冲冲次数减少一半,但为使脉冲变压器不饱和,铁心体积次数减少一半,但为使脉冲变压器不饱和,铁心体积做做得较
48、大,绕组匝数也多,使漏感加大,脉冲前沿不够得较大,绕组匝数也多,使漏感加大,脉冲前沿不够陡。陡。(5晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。管承受最大正、反向电压的关系也相同。1.6.2 三相桥式全控整流电路电流连续时电流连续时( ),整流输出电压平均值为,整流输出电压平均值为电流断续时电流断续时( ),整流输出电压平均值为,整流输出电压平均值为负载电流平均值为负载电流平均值为23d222363 66sind()cos2.34cos2UUttUUd22366sind()2.341cos23UUttUddUIRo60
49、o601) 阻感负载时的工作情况阻感负载时的工作情况(1-21)(1-22)(1-23)1.6.2 三相桥式全控整流电路w当当 时,变压器二次侧绕组电流有效值为时,变压器二次侧绕组电流有效值为w当当 时,变压器二次侧绕组电流有效值为时,变压器二次侧绕组电流有效值为w流过晶闸管的电流有效值流过晶闸管的电流有效值 222332366613sind()cos2232UUIttRR 222236364212sind()sin2233UUIttRRo60o60T212II(1-24)(1-25)(1-26)图图 三相桥式全控整流电路带电三相桥式全控整流电路带电感性负载感性负载a =0 时的波形时的波形 图图 三相桥式全控整流电路带三相桥式全控整流电路带 电感性负载电感性负载 a =
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