整流与有源逆变(VII)

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1、电力电子技术PowerElectronicTechnology大功率可控整流电路有源逆变8.2大功率可控整流电路在某些工业场合,如电解电镀中,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。此时若采用三相桥式整流电路,由于有两个管压降损耗,降低了效率。若采用两组三相半波可控整流电路并联,使每组电路只承担一半的负载电流,同时对变压器次级采用合适的连接方式,以消除三相半波可控整流器的直流磁化,则可以满足低电压大电流的负载要求,下面介绍带平衡电抗器的双反星形可控整流电路。变压器二次侧每相有两个匝数相同的绕

2、组绕在同一铁芯上,分别构成a,b,c和a`,b`,c`两套绕组,且每相两个绕组极性相反(同名端相反),故称为双反星形电路。由于同一铁芯两个绕组上的相电压相位差180°,两组相电流在相位上也差180°,对铁芯磁化方向相反,因而直流磁势互相抵消,没有直流磁化。8.2大功率可控整流电路双反星形可以看作是两个三相半波整流电路并联运行,两个直流电源并联时,只有当输出电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流。双反星形电路与六相半波可控整流电路等效,两组整流电压平均值相等,但它们的脉动波相差60°,瞬时值不等。在任一瞬间,六

3、相绕组中只有相电压最高的那一相晶闸管可以导通,其余的晶闸管均承受反压而关断,每个晶闸管的最大导通角为60°,并未达到并联运行提供大电流的要求。六相半波整流电路晶闸管导电时间短,变压器利用率低。8.2大功率可控整流电路为解决并联问题,将两个二次侧绕组的中点用平衡电抗器连接,即构成如上图所示的带平衡电抗器的双反星形整流电路。平衡电抗器Lp可使得任一时刻两组三相半波整流电路能同时导电,每组只供给负载电流的一半,即每一相如ia和ia’的平均值都为1/6Id。与三相桥式整流电路相比,在采用相同晶闸管的条件下,带平衡电抗器的

4、双反星形整流电路的输出电流可增大一倍。。8.2大功率可控整流电路设某时刻u’b和ua均为正值,且u’b>ua,由于VT1和VT6共阴极,则以n为基准,O2的电位比O1的电位更低,则在电感Lp两端产生电流ip,由O1流向O2,产生的感应电动势up的方向要阻止电流ip增大,方向如图中所示。正是由于O1、O2间的电位差加在Lp的两端,补偿了u’b和ua的电动势差,使得ua和u’b两相的晶闸管VT1和VT6能同时导电。8.2大功率可控整流电路两个星形的中点O1和O2间的电压等于ud1和ud2之差。该电压加在Lp上,产生电

5、流ip,它通过两组星形电路自成回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流;考虑到ip后,每组三相半波承担的电流可以均流为Id/2±ip(负载电流平均值为Id)。否则由于平衡电抗器的作用会使得感应电压不一致,而重新平衡。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%以内。在结构上,平衡电抗器一分为二,每组整流电路各占一半。电抗器的两个绕组都绕在同一铁芯上,由于两组变流器共同向负载供电,直流磁势互相抵消,电抗器的铁芯不会产生直流磁化和饱和的问题,因此电抗器的体积不用做很大。8

6、.2大功率可控整流电路图2-37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形8.2大功率可控整流电路=30、=60和=90时输出电压的波形分析需要分析各种控制角时的输出波形时,可先求出两组三相半波电路的ud1和ud2波形,然后做出波形(ud1+ud2)/2;双反星形电路的输出电压波形与三相半波电路比较,脉动程度减小了,脉动频率加大一倍,f=300Hz;电感负载情况下,=90时,输出电压波形正负面积相等,Ud=0,移相范围是90;图2-39当=30、60、90时,双反星形电路的输

7、出电压波形8.2大功率可控整流电路每一组中的每一个晶闸管仍按三相半波的导电规律而各轮流导电120°。每相的触发脉冲,从第一个正自然换相点开始计算起,分别为1,3,5和2,4,6。这样,在不同的时刻导通的SCR分别为6,1、1,2、2,3、3,4、4,5、5,6、6,1…。如果是电阻负载,则ud波形不应出现负值,仅保留波形中正的部分。同样可以得出,当=120时,Ud=0,因而电阻负载移相范围为120。整流电压平均值与三相半波整流电路的相等,负载电流连续时,整流电压平均值为:Ud=1.17U2cos将双反星形

8、电路与三相桥式电路进行比较可得出以下结论:(1)三相桥为两组三相半波串联,而双反星形为两组三相半波并联,且后者需用平衡电抗器;(2)当变压器二次有效值U2相等时,双反星形整流电路的整流电压平均值Ud是三相桥式整流电路的1/2;若采用相同的晶闸管,双反星形整流电路允许的整流电流平均值Id是三相桥式整流电路的2倍;(3)两种电路中,晶闸管的导通及触发脉冲的分配关系一样。9.1

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