《相可控整流电路》PPT课件

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1、第2章三相可控整流电路2.1三相半波可控整流电路2.2三相桥式全控整流电路2.3变压器漏感对整流电路的影响2.4晶闸管相控整流电路供电的直流电动机机械特性2.1三相可控整流电路·引言交流测由三相电源供电。负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、容易滤波。基本的是三相半波可控整流电路,三相桥式全控整流电路应用最广。三相半波(三相零式)不可控整流电路三相半波不可控整流电路2.1三相半波可控整流电路由三相变压器供电,也可直接接到三相四线制交流电网,二次相电压有效值为U2Φ,线电压为U21,其表达式为三只整流管的阴极连在一起接到负载端,称为共阴接法

2、,三个阳极分别接到变压器二次侧,变压器为三角形/星形联结。2.1三相半波可控整流电路直流平均电压值为将三相半波整流输出电压ud波形用富氏级数展开可得2.1三相半波可控整流电路其中直流分量即为输出电压的平均值Ud,最低次的谐波为三次谐波分量,其幅值为U2Φ,其纹波因数为o.183远比单相小。整流输出电压ud和管子二端电压uD的波形在调试与维修时很有用,根据波形可判断各元件的工作是否正常以及故障出在何处。2.1三相半波可控整流电路2.1三相半波可控整流电路电路的特点:变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避免3次谐波流入电网。三个晶

3、闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起——共阴极接法。1)电阻负载自然换相点:二极管换相时刻为自然换相点,是各相晶闸管能触发导通的最早时刻,将其作为计算各晶闸管触发角a的起点,即a=0。2.1三相半波可控整流电路图2-12三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形b)c)d)e)f)u2Riduaubuca=0Owt1wt2wt3uGOudOOuabuacOiVT1uVT1wtwtwtwtwt2.1三相半波可控整流电路a=0时的工作原理分析变压器二次侧a相绕组和晶闸管VT1的电流波形,变压器二次绕组电流

4、有直流分量。晶闸管的电压波形,由3段组成。图2-12三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形b)c)d)e)f)u2uaubuca=0Owt1wt2wt3uGOudOOuabuacOiVT1uVT1wtwtwtwtwta)Ra=30°u2uaubucOwtOwtOwtOwtOwtuGuduabuacwt1iVT1uVT1uac三相半波可控整流电路,电阻负载,a=30时的波形特点:负载电流处于连续和断续之间的临界状态。wwttwtwta=60°u2uaubucOOOOuGudiVT1三相半波可控整流电路,电阻负载,

5、a=60时的波形特点:负载电流断续,晶闸管导通角小于120。2.1三相半波可控整流电路(2-18)当a=0时,Ud最大,为。(2-19)整流电压平均值的计算a≤30时,负载电流连续,有:a>30时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:2.1三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的规律如图2-15中的曲线1所示。图2-15三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1-电阻负载2-电感负载3-电阻电感负载2.1三相半波可控整流电路负载电流平均值为晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,即晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压

6、等于变压器二次相电压的峰值,即(2-20)(2-21)(2-22)2.1三相半波可控整流电路2)阻感负载图2-16三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路及a=60时的波形特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。a≤30时:整流电压波形与电阻负载时相同。a>30时(如a=60时的波形如图2-16所示)。u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,——ud波形中出现负的部分。id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线。阻感负载时的移相范围为90。udiauaubucibiciduacOwt

7、OwtOOwtOOwtawtwt2.1三相半波可控整流电路数量关系由于负载电流连续,Ud可由式(2-18)求出,即Ud/U2与a成余弦关系,如图2-15中的曲线2所示。如果负载中的电感量不是很大,Ud/U2与a的关系将介于曲线1和2之间,曲线3给出了这种情况的一个例子。图2-15三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1-电阻负载2-电感负载3-电阻电感负载2.1三相半波可控整流电路变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为晶闸管的额定电流为晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分

8、量,为此其应用较少。(2-23)(2-24)(2-25)3)共阳接法三相半波相控整流电路在某些整流装置中,考虑能共用一块大散热器与安装方便采用共阳接法,缺点是要求三个管子的触发电路的输出端彼此

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