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文档简介
逆变把直流电变成交流电有源逆变交流侧接有电源逆变电路无源逆变交流侧直接和负载连接一般指无源逆变电路第4章无源逆变电路1逆变电路应用广泛,在各种直流电源电池向交流负载供电时,就需要逆变电路。交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置其电路的核心部分都是逆变电路。无源逆变电路是将直流电转换为频率、幅值固定或可变的交流电并直接供给负载的逆变电路。所谓“无源”是指逆变电路输出与电网的交流电无关。
2第4章无源逆变电路4.1概述4.2电压型逆变电路4.3
电流型逆变电路4.4
谐振型逆变电路34.1概述4.1.1逆变器的分类4.1.2换流方式44.1.1逆变器的分类:按相数:单相、三相按输入侧直流电源:电压型、电流型按接线方式:半桥式、全桥式、推挽式按换流方式:全控型开关器件换流逆变器、负载谐振式换流逆变器、强迫换流逆变器5
如果不经过调制,逆变器的输出电压或者输出电流一般是方波或矩形波,只有经过PWM控制,才能输出等效于正弦波的PWM脉冲波形。本章只分析逆变电路工作于方波情况下的工作原理。
64.1概述4.1.1逆变器的分类4.1.2换流方式74.1.2换流方式换流全控型器件可通过门极的控制使其关断,半控型器件晶闸管,必须利用外部条件或采取其它措施才能使其关断。一般在晶闸管电流过零后施加一定时间反向电压,才能关断。开通时关断时无论支路是由全控型还是半控型电力电子器件组成,只要有适当的门极驱动信号,就可使其开通。换相在电力电子变换电路中,电流从一个支路向另一个支路转移的过程。81.器件换流利用全控型器件的自关断能力进行换流硬开关、软开关换流2.电网换流相控整流电路三相交流调压电路电网换流交——交变频电路只要把负的电网电压施加在欲关断的晶闸管上即可使其关断,不需要器件具有门极可关断能力,也不需要为换流附加任何元件。但不适用于没有交流电网的无源逆变电路由电网提供换流电压93.负载换流负载电流相位超前于负载电压的场合
实现负载换流负载为电容性负载时由负载谐振提供换流电压RLCEdLdVT1VT2VT3VT4uoioid4个桥臂均由晶闸管组成负载是电阻电感串联后再和电容并联,工作在接近并联谐振状态而略呈容性改善负载功率因数。直流侧串入大电感Ld,工作过程中可认为
id基本没有脉动10
4个臂的切换仅使电流路径改变,负载电流基本呈矩形波负载工作在对基波电流接近并联谐振的状态,对基波阻抗很大而对谐波阻抗很小,uo波形接近正弦波11
t1时刻前:VT1、VT4为通态,VT2、VT3为断态,uo、io均为正,VT2、VT3上施加的电压即为uot1时刻触发VT2、VT3使其开通,uo通过VT2、VT3分别加到VT4、VT1上使其承受反向电压而关断,电流从VT1、VT4换到VT3、VT2
触发VT2、VT3时刻,
t1必须在uo过零前并留有足够裕量,才能使换流顺利完成124.强迫换流(电容换流)设置附加的换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压或反向电流的换流方式直接耦合式强迫换流由换流电路内电容直接提供换流电压SVT负载+晶闸管VT通态时,预先给电容C按图中所示极性充电。合上开关S,就可使晶闸管被施加反向电压而关断电压换流13电感耦合式强迫换流通过换流电路内电容和电感的耦合提供换流电压或换流电流CL+VDSCVT负载+LSVT负载VDb)a)图a中晶闸管在LC振荡第一个半周期内关断图b中晶闸管在LC振荡第二个半周期内关断14CL+VDSCVT负载+LSVT负载VDb)a)图a中,接通S后,LC振荡电流将反向流过VT,与VT的负载电流相减,直到VT的合成正向电流减至零后,再流过二极管VD。二极管的压降给晶闸管加上反压,使其关断
15CL+VDSCVT负载+LSVT负载VDb)a)图b中,接通S后,LC振荡电流先正向流过VT并和VT中原有的负载电流叠加,经过半个振荡周期后,振荡电流反向流过VT,直到VT的合成正向电流减至零后,再流过二极管VD。二极管的压降给晶闸管加上反压,使其关断16给晶闸管加上反向电压而使其关断的换流电压换流电流换流先使晶闸管电流减为零,然后通过反并联二极管使其加反向电压的换流器件换流只适用于全控型器件电网换流负载换流针对晶闸管强迫换流17第4章无源逆变电路4.1概述4.2电压型逆变电路4.3
电流型逆变电路4.4
谐振型逆变电路184.2电压型逆变电路电压型逆变电路(电压源型逆变电路)直流侧是电压源电压型全桥逆变电路(全桥逆变电路)19电压型逆变电路的特点:1)直流侧为电压源或并联有大电容,相当于电压源。直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。2)由于直流电压源的钳位作用,输出电压为矩形波,与负载阻抗角无关,交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。3)当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联反馈二极管。204.2电压型逆变电路4.2.1单相半桥型逆变电路4.2.2单相全桥型逆变电路4.2.3三相电压型逆变电路214.2.1单相半桥型逆变电路+-RLa)UdiouoV1V2VD1VD2Ud2Ud2半桥逆变电路有两个桥臂,每个桥臂有一个可控器件和一个反并联二极管组成。在直流侧接有两个相互串联的足够大的电容,两个电容的联结点是直流电源的中点。负载联结在直流电源中点和两个桥臂联结点之间。22设开关器件V1和V2栅极信号在一周期内各半周正偏、半周反偏,两者互补。当负载为感性时,工作波形如图所示23输出电压uo为矩形波,幅值为Um=Ud/2
输出电流io波形随负载情况而异。
t2时刻以前V1通,V2断
t2时刻给V1关断信号,给V2开通信号,则V1关断,但感性负载中io不能立即改变方向,于是VD2导通续流。24
t3时刻io降为零时,VD2截止,V2开通,io开始反向并逐渐增大。
t4时刻给V2关断信号,给V1开通信号,V2关断,VD1先导通续流,t5时刻V1才开通。25
V1或V2通时,负载电流io和电压uo同方向,直流侧向负载提供能量
VD1或VD2通时,io和uo反向,负载电感中贮藏的能量向直流侧反馈26负载电感将其吸收的无功能量反馈回直流侧,反馈回的能量暂时储存在直流侧电容器中,直流侧电容器起着缓冲这种无功能量的作用。二极管反馈二极管续流二极管是负载向直流侧反馈能量的通道使负载电流连续可控器件是不具有门极可关断能力的晶闸管时,须附加强迫换流电路才能正常工作。27半桥逆变电路特点优点简单,使用器件少缺点输出交流电压幅值Um仅为Ud/2,直流侧需两电容器串联,工作时要控制两个电容器电压均衡半桥逆变电路常用于几kW以下的小功率逆变电源284.2电压型逆变电路4.2.1单相半桥型逆变电路4.2.2单相全桥型逆变电路4.2.3三相电压型逆变电路29+-CRLUdV1V2V3V4VD1VD2VD3VD4uoio电压型全桥逆变电路可看成由两个半桥电路组合而成,共4个桥臂,桥臂1和4为一对,桥臂2和3为另一对,成对桥臂同时导通,两对交替各导通180°4.2.2单相全桥型逆变电路30ttOOONuoUm-Umiot1t2t3t4t5t6V1V2V1V2VD1VD2VD1VD2单相半桥电压型逆变电路工作波形电压型全桥逆变电路输出电压uo的波形和半桥电路的波形uo形状相同,也是矩型波,但幅值高出一倍,Um=Ud输出电流io波形和半桥电路的io形状相同,幅值增加一倍
VD1
、V1、VD2、V2相继导通的区间,分别对应VD1和VD4、V1和V4、VD2和VD3、V2和V3相继导通的区间31全桥逆变电路是单相逆变电路中应用最多的,对电压波形进行定量分析将幅值为Uo的矩形波uo展开成傅里叶级数,得其中基波幅值Uo1m和基波有效值Uo1分别为
32上述公式对半桥逆变电路也适用,将式中的ud换成Ud
/2
uo为正负电压各为180°的脉冲时,要改变输出电压有效值只能通过改变输出直流电压Ud来实现33采用移相方式调节逆变电路的输出电压实际就是调节输出电压脉冲的宽度移相调压各IGBT栅极信号为180°正偏,180°反偏,且V1和V2栅极信号互补,V3和V4栅极信号互补
V3的基极信号不是比V1落后180°,而是只落后q
(0<q<180°)
V3、V4的栅极信号分别比V2、V1的前移180°-q
输出电压uo是正负各为q的脉冲34
t1时刻前V1和V4导通,输出电压uo为ud
t1时刻V3和V4栅极信号反向,V4截止,因io不能突变,V3不能立即导通,VD3导通续流,因V1和VD3同时导通,所以输出电压为零各IGBT栅极信号uG1~uG4及输出电压uo、输出电流io的波形35
t2时刻V1和V2栅极信号反向,V1截止,
V2不能立即导通,VD2导通续流,和VD3构成电流通道,输出电压为-Ud
到负载电流过零开始反向,VD2和VD3截止,V2和V3开始导通,uo仍为-Ud36
t3时刻V3和V4栅极信号再次反向,V3截止,
V4不能立刻导通,VD4导通续流,
uo再次为零输出电压uo的正负脉冲宽度各为θ,改变θ
,可调节输出电压374.2电压型逆变电路4.2.1单相半桥型逆变电路4.2.2单相全桥型逆变电路4.2.3三相电压型逆变电路384.2.3三相电压型逆变电路三个单相逆变电路可组合成一个三相逆变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路可看成由三个半桥逆变电路组成。电压型三相桥式逆变电路也是180°导电方式每桥臂导电角度180°,同一相上下两臂交替导电,各相开始导电的角度依次相差120°
在任一瞬间将有三个桥臂同时导通180°导电方式决定每次换流都是在同一相上下两臂之间进行,也称为纵向换流3940A相输出当桥臂1导通时,
uAN’
=Ud
/2;当桥臂4导通时,uAN’=-Ud
/2
uAN’的波形幅值是为Ud/2的矩形波
B、C两相情况和A相类似uBN’
、uCN’的波形形状与uAN’相同,只是依次相差120°4142负载线电压4344负载相电压将上两式整理得负载中点N和电源中点N′之间电压uNN’45负载为三相对称负载,则有uAN+uBN+uCN=0,可得4647
uNN’的也是矩形波,但其频率为uAN’频率的3倍,幅值为其1/3,即为Ud
/6负载参数已知时,可由uAN波形求出A相电流iA波形,负载的阻抗角j不同,iA的波形形状和相位都有所不同j<60°4849桥臂1和桥臂4之间的换流过程和半桥电路相似。上桥臂1中的V1从通态转换到断态时,因负载电感中的电流不能突变,下桥臂4中的VD4先导通续流,待负载电流降为零,桥臂4中电流反向时,V4才开始导通。负载的阻抗角j越大,VD4
导通时间越长。50
iA的上升段为桥臂1导电的区间,其中iA<0时为VD1导通,
iA>0时为V1导通。
iA的下降段为桥臂4导电的区间,其中iA>0时为VD4导通,iA<0时为V4导通。
iB、iC的波形和iA形状相同,相位依次相差120°。桥臂1、3、5的电流相加可得直流侧电流id的波形,id每隔60°脉动一次,直流侧电压基本无脉动,因此逆变器从交流侧向直流侧传送的功率是脉动的,这也是电压型逆变电路的一个特点5152三桥式逆变电路输出线电压uAB展开成傅里叶级数得式中,n=6k±1,k为自然数输出线电压有效值UAB为基波幅值为53基波有效值为三桥式逆变电路负载相电压uAN展开成傅里叶级数得式中,n=6k±1,k为自然数负载相电压有效值UAN为54基波幅值为基波有效值为55单相电流型逆变电路三相电流型逆变电路
电流型逆变电路56电路原理图5-12单相桥式电流型(并联谐振式)逆变电路由四个桥臂构成,每个桥臂的晶闸管各串联一个电抗器,用来限制晶闸管开通时的di/dt工作方式为负载换相电容C和L、R构成并联谐振电路输出电流波形接近矩形波,含基波和各奇次谐波,且谐波幅值远小于基波单相电流型逆变电路57图5-13并联谐振式逆变电路工作波形工作分析一个周期内有两个导通阶段和两个换流阶段t1-t2:VT1和VT4稳定导通阶段,io=Id,t2时刻前在C上建立了左正右负的电压t2-t4:t2时触发VT2和VT3开通,因为两管承受正向电压,所以能够导通,电路进入换流阶段LT使VT1、VT4不能立刻关断,电流有一个减小过程。VT2、VT3电流有一个增大过程4个晶闸管全部导通,负载电容电压经两个并联的放电回路同时放电。LT1、VT1、VT3、LT3到C;另一个经LT2、
VT2、VT4、LT4到C单相电流型逆变电路58t=t4时,VT1、VT4电流减至零而关断,换流阶段结束t4-t2=tg
称为换流时间保证晶闸管的可靠关断晶闸管需一段时间才能恢复正向阻断能力,换流结束后还要使VT1、VT4承受一段反压时间
=t5-t4应大于晶闸管的关断时间tq
io在t3时刻,即
iVT1=iVT2时刻过零,
t3时刻大体位于t2
和t4的中点图5-13并联谐振式逆变
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