电力电子技术基础-第5章 整流_第1页
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文档简介

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整流电路——概述电力电子与电力传动点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本电力电子技术哈尔滨理工大学电气与电子工程学院电力电子技术课程讲座整流电路(Rectifier):出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电。整流电路的分类:按组成的器件可分为不可控、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,可分为单拍电路和双拍电路。注意与可控、不可控器件的区别!不可控器件组成可控器件组成不可控器件+可控器件组成点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本相位控制角(触发角)控制交流电可调直流电可控整流电路:相控整流电路PWM整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本器件通、断状态输出直流电压、电路中各元器件的电压和电流波形学习要点:交流电源电压波形负载性质掌握各种整流电路中波形分析方法得到整流输出电压与移相控制角之间的关系点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本学习整流电路的现实意义:中国的能源利用效率仍然不高节能减排已成为一种国际趋势整流电路耗电比例高点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

5.1整流电路概述

5.2单相可控整流电路

5.2.1单相半波可控整流电路

5.2.2单相桥式可控整流电路

5.2.3单相全波可控整流电路

5.3三相可控整流电路

5.3.1三相半波可控整流电路

5.3.2三相桥式可控整流电路

5.3.3变压器漏感对整流电路影响

5.3.4大功率可控整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

5.4整流电路的有源逆变工作状态

5.4.1谐波的概念

5.4.2三相桥式整流电路的有源逆变工作状态

5.4.3逆变失败和最小逆变角的限制

5.5整流电路相位控制的实现

5.6整流器的典型应用本章小结点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

单相半波可控整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本学习要点:电路结构、工作原理、工作特性、电压、电流波形和定量计算。学习内容:带电阻负载的工作情况带阻感负载的工作情况负载有续流二极管的工作情况点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本电力电子电路分析的一种基本思路通过器件的理想化,将电路简化为分段线性电路。

器件的每种状态对应于一种线性电路拓扑。器件的理想化:

忽略器件开通和关断的过程;器件导通时其管压降等于零;关断时其漏电流等于零。图1单相半波可控整流电路的分段线性等效电路a)VT处于关断状态,相当于VT开路b)VT处于导通状态,相当于VT短路单相半波可控整流电路带电阻负载的工作情况变压器T的作用:变换电压和电气隔离电阻负载的特点:

电压与电流成正比

两者波形相同wwwwtTVTR0a)u1u2uVTudidwt1p2ptttu2uguduVTaq0b)c)d)e)00图2带电阻负载的单相半波可控整流电路及其波形第5章

整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本晶闸管的导通特性:当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。当晶闸管承受正向电压时,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,不论门极触发电流是否还存在,晶闸管都保持导通。若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本晶闸管关断时电路中电流=0;负载两端电压Ud=0;UVT=U2。wwttuduVTaqa)b)00工作原理:工作原理:晶闸管开通忽略管压降,则负载两端电压Ud=U2;

时Ud=Id=0wwttuduVTaqa)b)00第5章

整流电路相关概念:触发角:从晶闸管开始承受正向阳极电压时起,到施加触发脉冲时止的电角度,用

表示。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

。易知一个周期内只输出半波,因此成为“半波”整流单相半波可控整流电路第5章

整流电路定量计算:该电路直流输出电压平均值为

=0时,Ud最大,为0.45U2随着

增大,Ud减小,该电路中VT的

移相范围为180

=π时,Ud=0令Ud从最大值到零之间变化,对应的

的范围,称为移相范围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。wtudaq0第5章

整流电路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

电流不发生突变。wttwwtwtwu20wt1p2ptug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)++

图1带阻感负载的单相半波电路及其波形第5章

整流电路工作原理晶闸管关断电路中电流id=0;负载两端电压Ud=0;UVT=U2。wttwwtwtwu20wt1p2ptug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)++

图1带阻感负载的单相半波电路及其波形第5章

整流电路脉冲触发时由于电感L的存在,id从0开始增加;U2由正变负的过零点处id处于减小过程却未至0ɑ+θ时Id降至0VT关断立即承受反压wttwwtwtwu20wt1p2ptug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)++

图1带阻感负载的单相半波电路及其波形第5章

整流电路工作原理由于电感L的存在延迟了VT的关断时刻,使ud的波形出现负的部分,与带电阻负载相比其平均值Ud下降。wttwwtwtwu20wt1p2ptug0ud0id0uVT0qab)c)d)e)f)++

图1带阻感负载的单相半波电路及其波形工作原理第5章

整流电路负载两端并联续流二极管的工作情况图2单相半波带阻感负载有续流二极管的电路第5章

整流电路u2正半周时与没有续流二极管时的情况一样图2单相半波带阻感负载有续流二极管的电路u2udiduVTiVTIdIdwt1wtwtwtwtwtwtOOOOOOp-ap+ab)c)d)e)f)g)iVDR图3单相半波带阻感负载有续流二极管的波形第5章

整流电路工作原理u2过零变负时出现续流期间ud为0,与电阻负载时基本相同若L足够大,在VT关断期间,VDR持续导通,使id连续,波形近似一条水平线u2udiduVTiVTIdIdwt1wtwtwtwtwtwtOOOOOOp-ap+ab)c)d)e)f)g)iVDR图3单相半波带阻感负载有续流二极管的波形工作原理第5章

整流电路流过晶闸管的电流平均值IdT和有效值IT分别为定量计算:(1)(2)(3)续流二极管的电流平均值IdDR和有效值IDR分别为(4)其移相范围为180

,其承受的最大正反向电压均为u2的峰值即。第5章

整流电路u2udiduVTiVTIdIdwt1wtwtwtwtwtwtOOOOOOp-ap+ab)c)d)e)f)g)iVDR图3单相半波带阻感负载有续流二极管的波形

第5章

整流电路流过晶闸管的电流平均值IdT和有效值IT分别为定量计算:(1)(2)(3)续流二极管的电流平均值IdDR和有效值IDR分别为(4)其移相范围为180

,晶闸管承受的最大正反向电压均为u2的峰值即。第5章

整流电路单相半波可控整流电路的特点: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,造成变压器铁心直流磁化。为使变压器铁心不饱和,需增大铁心截面积,增大了设备的容量。简单易学的特点成为分析整流电路的基础。第5章

整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

单相桥式全控整流电路带电阻负载1电路状态VT1、VT2、VT3、VT4均不导通u(i)pwtwtwt000i2udidb)c)d)ddaauVT1,4VT1、VT4导通波形状态晶闸管状态VT1、VT4关断VT2、VT3导通

晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为和。

1带电阻负载(基本数量关系)整流电压平均值为:α角的移相范围为180

。向负载输出的直流电流平均值为:流过晶闸管电流平均值只有输出电流平均值一半:(1)(2)(3)1带电阻负载(基本数量关系)流过晶闸管的电流有效值为:变压器二次侧电流有效值I2与输出直流电流有效值Id相等,为:由上两个式子可见:不考虑变压器的损耗时,变压器的容量为:(4)(5)(6)带阻感负载2电路状态波形状态晶闸管状态a)在

处给VT1和VT4加触发脉冲使其开通

L作用,u2过零的一段时间内,VT1和VT4仍不关断

+

π+α处,VT2和VT3导通(VT1和VT4关断)流过VT1和VT4的电流迅速转移到VT2和VT3上(换相)换相(换流)2带阻感负载(基本数量关系)整流电压平均值为:α角的移相范围为90

。晶闸管承受的最大正反向电压均为:流过晶闸管电流的平均值和有效值分别为:变压器二次侧电流有效值为:3带反电动势负载

反电动势负载:当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时,负载可以看成一个直流电压源,对于整流电路,它们就是反电动势负载。b)idOEudwtIdOwtaqd电路图波形状态晶闸管状态|u2|>E

时,晶闸管承受正电压导通停止导电角δ

3带反电动势负载b)idOEudwtIdOwtaqd电流断续电流连续

触发脉冲有足够的宽度,保证当

t=

时刻有晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然存在。这样,相当于触发角被推迟为

。3带反电动势负载

负载为直流电动机时,如果出现电流断续,则电动机的机械特性将很软。为克服这个问题,一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器。为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出:串平波电抗器,电流连续的临界情况这时整流电压ud的波形和负载电流id的波形与阻感负载电流连续时的波形相同,ud

的计算公式也一样。点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

单相全波可控整流电路二次绕组中电流直流分量为零,变压器不存在直流磁化问题。1带电阻负载时在u2正半周,VT1工作,变压器二次绕组上半部分流过电流。在u2负半周,VT2工作,变压器二次绕组下半部分流过反方向的电流。

u2正半周u2负半周(a)(b)2单相全波与单相全控桥的区别(a)单相全波(b)单相全控桥

1、单相全波可控整流电路中变压器结构较复杂,绕组及铁心对铜铁等材料的消耗比单相全控桥多。

2、单相全波中只用2个晶闸管,比单相全控少2个,相应的,晶闸管的门极驱动电路也少2个;单相全波中晶闸管承受最大电压是单相全控桥的2倍。单相全波中导电回路只含1个晶闸管,比单相桥少1个,因而也少一次管压降。

有利于在低输出电压的场合应用

点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

三相半波可控整流电路电路特点一实现功能适用范围当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时,应采用三相整流电路,其交流侧由三相电源供电。三相可控整流电路中,最基本的是三相半波整流电路。输入为三相交流电,通过整流输出直流电。主要缺点其变压器二次电流中含有直流分量,因此其应用较少。二电阻负载为了得到零线变压器二次侧必须接成星型,而一次侧接成三角形,避免三次谐波流进电网三个晶闸管分别接入a、b、c、三相电源他们的阴极连接在一起,称为共阴极接法图1三相半波可控整流电路接电阻负载二电阻负载将晶闸管换作二极管,三个二极管对应的相电压中哪一个的值最大,则该相所对应的二极管导通,并使另两相的二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相电压。自然换相点在相电压的交点

t1、

t2、

t3处,均出现了二极管换相,称这些交点为自然换相点。将其作为

的起点,即

=0。

图3三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及二极管替代晶闸管时的波形

图2三相半波不可控整流电路电阻负载二触发角α=0图5三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及

=0

时的波形

三个晶闸管轮流导通120

,ud波形为三个相电压在正半周期的包络线;变压器二次绕组电流有直流分量;晶闸管电压由一段管压降和两段线电压组成。图4三相半波可控整流电路电阻负载二触发角α=30

图6三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及

=30

时的波形

负载电流处于连续和断续的临界状态,各相仍导电120

随着

增大,晶闸管承受的电压中正的部分逐渐增多电阻负载二触发角α=60

图7三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及

=60

时的波形

当导通一相的相电压过零变负时,该相晶闸管关断,但下一相晶闸管因未触发而不导通,此时输出电压电流为零。负载电流断续,各晶闸管导通角小于120

。电阻负载二基本数量关系电阻负载时

角的移相范围为150

整流电压平均值

≤30

时,负载电流连续,有

=0时,Ud最大,为Ud=Ud0=1.17U2。

>30

时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有移相范围为0-30°移相范围为30-150°三阻感负载触发角α≤30时,整流电路的波形与电阻负载相同,因为在两种负载下,负载电流均连续L值很大,负载电流连续,流过晶闸管的电流接近矩形波udiaabcibiciduacOwtOwtOOwtOOwtawtwt

>30

时,当u2过零时,由于电感的存在,阻止电流下降,因而VT1继续导通,直到下一相晶闸管VT2的触发脉冲到来,才发生换流,由VT2导通向负载供电,同时向VT1施加反压使其关断图8三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路及

=60

时的波形阻感负载三基本的数量关系晶闸管的额定电流为变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为

晶闸管最大正反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值,即整流电压的平均值

触发角α的移相范围为90

二Ud/U2随

变化的规律

图9三相半波可控整流电路Ud/U2与

的关系电感负载电阻负载电阻电感负载点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

三相桥式全控整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

目前在各种整流电路中,应用最为广泛的是三相桥式全控型整流电路。图1三相桥式全控整流电路原理图任意时刻共阳极组和共阴极组都各有且仅有一个晶闸管导通点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本wwwwu2ud1ud2u2LuduabuacuabuacubcubaucaucbuabuacuabuacubcubaucaucbuabuacⅠⅡⅢⅣⅤⅥuaucubwt1OtOtOtOta=0°iVT1uVT1360°60°点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

目前在各种整流电路中,应用最为广泛的是三相桥式全控型整流电路。图1三相桥式全控整流电路原理图电力电子技术哈尔滨理工大学电气与电子工程学院电力电子技术课程讲座任意时刻共阳极组和共阴极组都各有且仅有一个晶闸管导通点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本wwwwu2ud1ud2u2LuduabuacuabuacubcubaucaucbuabuacuabuacubcubaucaucbuabuacⅠⅡⅢⅣⅤⅥuaucubwt1OtOtOtOta=0°iVT1uVT1表1

=0°时晶闸管工作情况VT1图2三相桥式全控整流电路带电阻负载

=0°时的波形时段IIIIIIIVVVI共阴极组导通VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组导通VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压udua-ubua-ucub-ucub-uauc-uauc-ubVT2VT3VT4VT5VT6点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本图1三相桥式全控整流电路原理图表1

=0°时晶闸管工作情况图2三相桥式全控整流电路带电阻负载

=0°时Ud的波形ua-ubVT6VT1I输出ud共阳导通共阴导通时段udua-ucVT2VT1IIub-uaVT4VT3IVub-ucVT2VT3IIIuc-uaVT4VT5Vuc-ubVT6VT5VIud=ua-ub点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本wwwwu2ud1ud2u2LuduabuacuabuacubcubaucaucbuabuacuabuacubcubaucaucbuabuacⅠⅡⅢⅣⅤⅥuaucubwt1OtOtOtOta=0°iVT1uVT1图2三相桥式全控整流电路带电阻负载

=0°时的波形时段IIIIIIIVVVI共阴极组导通VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组导通VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压udua-ubua-ucub-ucub-uauc-uauc-ub表1三相桥式全控整流电路电阻负载

=0°时晶闸管工作情况udiVT1uVT1VT1导通(120°)VT1关断(240°)(id)点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本三相桥式全控型整流电路的特点:1、两个管子同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1个管子,且不能为同一相器件。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°。3、ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为六脉波整流电路。4、需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲可采用两种方法:一种是宽脉冲触发、一种是双脉冲触发(常用)。5、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。时段IIIIIIIVVVI共阴极组导通VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组导通VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压udua-ubua-ucub-ucub-uauc-uauc-ub表1三相桥式全控整流电路电阻负载

=0°时晶闸管工作情况60°180°120°120°共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120°(共阳极组VT4、VT6、VT2亦是如此)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4脉冲相差180°(VT3与VT6,VT5与VT2,亦是如此)。点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本wwwwud1ud2a=30°iaOtOtOtOtuduabuacuaubucwt1uabuacubcubaucaucbuabuacⅠⅡⅢⅣⅤⅥuabuacubcubaucaucbuabuacuVT1图3三相桥式全控整流电路带电阻负载

=30°时的波形VT1通的120°VT4通的120°uduVT1ia点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本wwwa=60°ud1ud2uduacuacuabuabuacubcubaucaucbuabuacuaⅠⅡⅢⅣⅤⅥubucOtwt1OtOtuVT1图4三相桥式全控整流电路带电阻负载

=60°时的波形uduVT1(id)点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本图5三相桥式全控整流电路带电阻负载

=90°时的波形udiVT1ud1ud2uduaubucuaubwtOwtOwtOwtOwtOiaiduabuacubcubaucaucbuabuacubcubaiVT1idia带电阻负载时

角的移相范围是

0°—120°

点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本ud1u2ud2u2LudidwtOwtOwtOwtOuaa=0°ubucwt1uabuacubcubaucaucbuabuacⅠⅡⅢⅣⅤⅥiVT1图6三相桥式全控整流电路带阻感负载

=0°时的波形点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本ud1a=30°ud2uduabuacubcubaucaucbuabuacⅠⅡⅢⅣⅤⅥwtOwtOwtOwtOidiawt1uaubuc图7三相桥式全控整流电路带阻感负载

=30°时的波形点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本a=90°ud1ud2uacubcubaucaucbuabuacuabⅠⅡⅢⅣⅤⅥuduacuabuacwtOwtOwtOubucuawt1uVT1图8三相桥式全控整流电路带阻感负载

=90°时的波形带阻感负载时

角的移相范围是

0°—90°

点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

当整流输出电压连续时(即带阻感负载时,或带电阻负载a≤60

时)的平均值为:定量分析:带电阻负载且a>60

时,整流电压平均值为:输出电流平均值为:Id=Ud/R点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本定量分析:

当整流变压器采用角星形接法,带阻感负载时,变压器二次侧电流有效值为:三相桥式全控整流电路接反电势阻感负载时的Id为:上式中R和E分别表示负载中的电阻值和反电动势的值。

点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

变压器漏感对整流电路的影响5.3.3变压器漏感对整流电路的影响

(1)有何影响?(2)影响的定性定量分析第5章

整流电路ia逐渐减小,ib逐渐增大。5.3.3

变压器漏感对整流电路的影响考虑包括变压器漏感在内的交流侧电感的影响,该漏感可用一个集中的电感LB表示。现以三相半波为例,然后将其结论推广。VT1换相至VT2的过程:因a、b两相均有漏感,故ia、ib均不能突变。于是VT1和VT2同时导通,因此此时a、b两相同时向负载供电。图1

考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形udidwtOwtOgiciaibiciaIduaubucaa、b两相同时向负载供电,在两相组成的回路中产生环流ik。当ik增大到等于Id时,ia=0,VT1关断,换流过程结束。第5章

整流电路5.3.3

变压器漏感对整流电路的影响换相压降——与不考虑变压器漏感时相比,ud平均值降低的多少。第5章

整流电路5.3.3

变压器漏感对整流电路的影响换相重叠角——换相过程持续的时间,用电角度g表示。换相重叠角g的计算

时,

,于是(9)第5章

整流电路5.3.3

变压器漏感对整流电路的影响g随其它参数变化的规律:(1)

Id越大则g越大;(2)

XB越大g越大;(3)

当a≤90

时,

越小g越大。(10)第5章

整流电路5.3.3

变压器漏感对整流电路的影响

变压器漏抗对各种整流电路的影响②电路形式单相全波单相全控桥三相半波三相全控桥m脉波整流电路①

各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算注:①单相全控桥电路中ik是从-Id变为Id。通用公式最后要×2;

②三相全控桥电源电压为线电压,故其m=6,将通用公式中的

换成

第5章

整流电路5.3.3

变压器漏感对整流电路的影响变压器漏感对整流电路影响的一些结论:出现换相重叠角g

,整流输出电压平均值Ud降低。整流电路的工作状态增多。晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全开通。有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。换相使电网电压出现缺口,成为干扰源。第5章

整流电路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本整流电路的有源逆变工作状态点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

逆变的概念三相桥整流电路的有源逆变工作状态逆变失败与最小逆变角的限制点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

一、逆变的概念1)什么是逆变?为什么要逆变?逆变(Invertion)——把直流电转变成交流电,整流的逆过程。逆变电路——把直流电逆变成交流电的电路。无源逆变电路——变流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到负载有源逆变电路——交流侧和电网连结

应用:直流可逆调速系统、交流绕线转子异步电动机串级调速以及高压直流输电等。对于可控整流电路,满足一定条件就可工作于有源逆变,其电路形式未变,只是电路工作条件转变。点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

2)直流发电机—电动机系统电能的流转图1直流发电机—电动机之间电能的流转a)两电动势同极性EG

>EM

b)两电动势同极性EM>EG

c)两电动势反极性,形成短路点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

3)逆变产生的条件单相全波电路代替上述发电机图2

单相全波电路的整流和逆变电动机向交流电网供电a)b)u10udu20u10aOOwtwtIdidUd>EMu10udu20u10OOwtwtIdidUd<EMaiVT1iVT2iVT2id=iVT+iVT12id=iVT+iVT12iVT1iVT2iVT1交流电网向电机负载提供功率点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

从上述分析中,可以归纳出产生逆变的两点必要条件:有直流电动势,其极性和晶闸管导通方向一致,其值大于变流器直流侧平均电压。晶闸管的控制角

>π/2,使Ud为负值。半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电压Ud不能出现负值,也不允许直流侧出现负极性的电动势,故不能实现有源逆变。因此,欲实现有源逆变,只能采用全控电路进行控制。点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本

二、三相桥整流电路有源逆变工作状态

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