电力电子技术复习整理

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1、简答频率不受电网频率的限制;输入电流也可控制为正弦波且和电压同相;功率因数为1,也可控制为需要的功率因数;能量可双向流动,适用于交流电动机的四象限运行;不通过中间直流环节而直接实现变频,效率较高。矩阵式交交变频电路的主要缺点是.•所用的开关器件为18个,电路结构较复杂,成本较高,控制方法还不算成熟;输出输入最大电压比只有0.866,用于交流电机调速时输出电压偏低,9如何提高PWM逆变电路的直流电压利用率?答:采用梯形波控制方式,即用梯形波作为调制信号,可以有效地提高直流电压的利用率。对于三相P酬逆变电路,还可以采用线电压控制

2、方式,即在相电压调制信号中叠加3的倍数次谐波及直流分量等,同样可以有效地提高直流电压利用率。10、PWM逆变电路的控制方法有计算法、调制法、跟踪控制法三种。载波信号和调制信号不保持同步的调制方式称为异步调制。载波比/V等于常数,并在变频时使载波和信号波保持同步的方式称为同步调制11、什么是逆变失败?形成的原因是什么?晶闸管在逆变运行时,一旦不能正常换相,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器输出的平均电压和直流电动势变成顺向串联,形成很大的短路电流,这种情况叫逆变失败。原因有:(1)触发电路工作不可靠。如个别

3、相失去脉冲或移相角过范围。(2)晶闸管本身性能不好。如不能正常导通或阻断。(3)交流电源故障。如突然断电,缺相或电压过低等。(4)换相的裕量角过小。主要是对换相重叠角估计不足,使换相时间小于晶闸管的关断时间12、电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管?在电压型逆变电路中,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的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。当输出交流电压和电流的极性相同时,电流经电路中的可控开关器件流通,而当输出电

4、压电流极性相反时,由反馈二极管提供电流通道。在电流型逆变电路中,直流电流极性是一定的,无功能量由直流侧电感来缓冲。当需要从交流侧向直流侧反馈无功能量时,电流并不反向,依然经电路中的可控开关器件流通,因此不需要并联反馈二极管。、13、晶闸管可控整流电路对触发电路有哪些要求?只要能满足晶闸管导通条件(正向电压,门极有正的脉冲触发信号),触发脉冲的宽度要使阳极电流能大于设定的晶闸管擎住电流。14、单相桥式半控整流电路在什么情况下会发生失控现象在实际运行中,若无续流二极管,则当触发角增大到180"或触发脉冲丢失时会发生一个晶闸管持续

5、导通而两二极管轮流导通的情况使得Ud成为正弦半波,即半周期Ud为正弦,另外半周期为零起均值为定值,这样波形成为不可控波形1.图2-9为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试说明:①晶闸管承受的最大反向电压为2彻2'②当负载是电阻或电感时,其输出电压和电流的波形与单相全控桥时相同。答:具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,该变压器没有直流磁化的问题。因为单相全波可控整流电路变压器二次测绕组中,正负半周内上下绕组内电流的方向相反,波形对称,其一个周期内的平均电流为零,故不会有直流磁化的问题

6、。2.三相半波整流电路的共阴极接法与共阳极接法,a、b两相之间换相的的自然换相点不是同一点。它们在相位上相差1800。3.使变流器工作于有源逆变状态的条件答:条件有二:①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角。>H/2,使Z4为负值。4.单相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是0~180°,当负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是0~90°。三相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是0~120°,当负载为电感负

7、载时,要求的晶闸管移相范围是0〜90%5.并联谐振式逆变电路利用负载电压进行换相,为保证换相应满足什么条件?答:假设在f时刻触发VT2、VT3使其导通,负载电压a就通过VT2、VT3施加在VT,、VT4上,使其承受反向电压关断,电流从VT,、vt4向vt2、vt3转移,触发vt2、vt3时刻t必须在认过零前并留有足够的裕量,才能使换流顺利完成。6.逆变电路多重化的目的?如何实现?串联多重和并联多重逆变电路各用于什么场合?答:逆变电路多重化的目的之一是使总体上装置的功率等级提高,二是可以改善输出电压的波形。因为无论是电压型逆变

8、电路输出的矩形电压波,还是电流型逆变电路输出的矩形电流波,都含有较多谐波,对负载有不利影响,采用多重逆变电路,可以把几个矩形波组合起来获得接近正弦波的波形。逆变电路多重化就是把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起来,使它们所含的某些主要谐波分量相互抵消,就可以得到较为接近正弦波的波形。

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