《整流电路pa》PPT课件

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1、ik=ib是逐渐增大的,而ia=Id-ik是逐渐减小的。当ik增大到等于Id时,ia=0,VT1关断,换流过程结束。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。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,相当于将a、b两相短路,在两相组成的回路中产生环流ik。图3-25考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形udidwtOwtOgiciaibiciaIduaubuca3.3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

2、g表示。换相过程中,整流电压ud为同时导通的两个晶闸管所对应的两个相电压的平均值。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。对于m相可控整流电路:一周期中有m个波头,换相m次,ΔUd=mXBId/(2π)3.3变压器漏感对整流电路的影响换相重叠角g的计算由上式得:进而得出:3.3变压器漏感对整流电路的影响由上述推导过程,已经求得:当时,,于是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。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

3、相全控桥m脉波整流电路①表3-2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,环流ik是从-Id变为Id。本表所列通用公式不适用;②三相桥等效为相电压等于的6脉波整流电路,故其m=6,相电压按代入。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

4、。在电解电镀等工业中,常常使用低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调直流电源。如果采用三相桥式可控整流电路,则由于过大的负载电流需要将多个元件并联,这就使元件的均流和保护问题复杂化,而且这样大的负载电流每个通路都要经过二个导通元件,压降损耗大,整流装置效率低。如果采用两组三相半波可控整流电路并联,使每组电路只承担负载电流之半,同时对变压器次级绕组采用合适的连接方式,以消除三相半波可控整流电路的直流磁化,则可以满足低电压大电流的负载要求此时,一般不使用三相半波电路。常常使用双反星形可控整流电路(两组共阴极的三相半波并联构成)。3.6大功率可控整流电路1一、电

5、路组成与基本特点2二、平衡电抗器LP的作用3三、定量计算3.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路3.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路电路结构的特点图3-35带平衡电抗器的双反星形可控整流电路二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路。二次侧两绕组的极性相反可消除铁芯的直流磁化。平衡电抗器是为保证两组三相半波整流电路能同时导电。与三相桥式电路相比,双反星形电路的输出电流可大一倍。3.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路绕组的极性相反的目的:消除直流磁通势如图可知,虽然两组相电流的瞬时值不同,但是平均电流相等而绕组的极性相反,所以直

6、流安匝互相抵消。图3-36双反星形电路,=0时两组整流电压、电流波形twwtud1uaubuciaud2ia'uc'ua'ub'uc'OwtOOwtOId12Id16Id12Id163.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路接平衡电抗器的原因:当电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流。两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等。两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电流ip,它通过两组星形自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流。为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便限制环流在负载额定电流的1%~2

7、%以内。3.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为六相半波整流电路:只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通角为60o,平均电流为Id/6。当α=0o时,Ud为1.35U2,比三相半波时的1.17U2略大些。因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用。平衡电抗器的作用:使得两组三相半波整流电路同时导电。对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路原理的关键。3.6.1带平衡电抗器的双反星形可控整流电路平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的原理分析:图3-37平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器上电压的波

8、形图3-38平衡电抗器作

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