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时间:2018-10-30
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1、2.9相控电路的驱动控制Ø 相控电路:² 晶闸管可控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小² 采用晶闸管相控方式时的交流交流电力变换电路和交交变频电路(第4章)Ø 相控电路的驱动控制为保证相控电路的正常工作,很重要的一点是应保证按触发角a的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。对于相控电路这样使用晶闸管的场合,也习惯称为触发控制,相应的电路习惯称为触发电路。Ø 本节主要内容在第1章已简单介绍了触发电路应满足的要求、晶闸管触发脉冲的放大等内容,较为孤立。本节主要介绍触发
2、脉冲与晶闸管所处电路相结合Ø 大、中功率的变流器对触发电路的精度要求较高,对输出的触发功率要求较大,故广泛应用的是晶体管触发电路,其中以同步信号为锯齿波的触发电路应用最多 2.9.1同步信号为锯齿波的触发电路图2-54同步信号为锯齿波的触发电路 ² 输出可为双窄脉冲(适用于有两个晶闸管同时导通的电路),也可为单窄脉冲² 三个基本环节:脉冲的形成与放大、锯齿波的形成和脉冲移相、同步环节。此外,还有强触发和双窄脉冲形成环节1.脉冲形成环节V4、V5——脉冲形成V7、V8——脉冲放大控制电压uco加在V4基极上。uco对脉冲的控
3、制作用及脉冲形成:² uco=0时,V4截止。V5饱和导通。V7、V8处于截止状态,无脉冲输出。电容C3充电,充满后电容两端电压接近2E1(30V)² 时,V4导通,A点电位由+E1(+15V)¯1.0V左右,V5基极电位¯约-2E1(-30V),V5立即截止。V5集电极电压由-E1(-15V)+2.1V,V7、V8导通,输出触发脉冲。电容C3放电和反向充电,使V5基极电位,直到ub5>-E1(-15V),V5又重新导通。使V7、V8截止,输出脉冲终止。² 脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时间常数R11C3
4、有关电路的触发脉冲由脉冲变压器TP二次侧输出,其一次绕组接在V5集电极电路中2.锯齿波的形成和脉冲移相环节Ø 电路组成锯齿波电压形成的方案较多,如采用自举式电路、恒流源电路等恒流源电路方案,由V1、V2、V3和C2等元件组成V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路Ø 工作原理:² V2截止时,恒流源电流I1c对电容C2充电,调节RP2,即改变C2的恒定充电电流I1c,可见RP2是用来调节锯齿波斜率的。² V2导通时,因R4很小故C2迅速放电,ub3电位迅速降到零伏附近² V2周期性地通断,ub3便形成一锯齿波,同样ue
5、3也是一个锯齿波² 射极跟随器V3的作用是减小控制回路电流对锯齿波电压ub3的影响图2-55同步信号为锯齿波的触发电路的工作波形 ² V4基极电位由锯齿波电压、控制电压uco、直流偏移电压up三者作用的叠加所定² 如果uco=0,up为负值时,b4点的波形由uh+确定² 当uco为正值时,b4点的波形由uh++确定² M点是V4由截止到导通的转折点,也就是脉冲的前沿² 加up的目的是为了确定控制电压uco=0时脉冲的初始相位Ø 三相全控桥时的情况接感性负载电流连续时,脉冲初始相位应定在a=90°;如果是可逆系统,需
6、要在整流和逆变状态下工作,要求脉冲的移相范围理论上为180°(由于考虑amin和bmin,实际一般为120°),由于锯齿波波形两端的非线性,因而要求锯齿波的宽度大于180°,例如240°,此时,令uco=0,调节up的大小使产生脉冲的M点移至锯齿波240°的中央(120°处),相应于a=90°的位置。如uco为正值,M点就向前移,控制角a<90°,晶闸管电路处于整流工作状态如uco为负值,M点就向后移,控制角a>90°,晶闸管电路处于逆变状态。 3.同步环节同步——要求触发脉冲的频率与主电路电源的频率相同且相位关系确定锯齿波是由开
7、关V2管来控制的V2开关的频率就是锯齿波的频率——由同步变压器所接的交流电压决定V2由导通变截止期间产生锯齿波——锯齿波起点基本就是同步电压由正变负的过零点V2截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度——取决于充电时间常数R1C1 4.双窄脉冲形成环节内双脉冲电路Ø V5、V6构成“或”门当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,有脉冲输出第一个脉冲由本相触发单元的uco对应的控制角a产生隔60°的第二个脉冲是由滞后60°相位的后一相触发单元产生(通过V6)Ø 三相桥式全
8、控整流电路的情况 2.9.2集成触发器² 可靠性高,技术性能好,体积小,功耗低,调试方便² 晶闸管触发电路的集成化已逐渐普及,已逐步取代分立式电路目前国内常用的有KJ系列和KC系列,下面以KJ系列为例Ø KJ004与分立元件的锯齿波移相触发
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