交流调压与交交变频.ppt

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1、引言4.1交流调压电路4.2交交变频电路第4章交流调压和交交变频1本章主要讲述交流-交流变流电路把一种形式的交流变成另一种形式交流的电路变频电路改变频率的电路交交变频直接交直交变频间接交流电力控制电路只改变电压,电流或控制电路的通断,而不改变频率的电路。交流调压电路相位控制交流调功电路通断控制第4章交流调压和交交变频24.1交流调压电路原理两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,通过对晶闸管的控制就可控制交流电力。电路图3应用1灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)。2异步电动机软起动。3异步电动机调速。4供用电系统对无功功率的连续调节。5在高压小电流或低压大电

2、流直流电源中,用于调节变压器一次电压。4.1交流调压电路44.1.1单相交流调压电路4.1.2三相交流调压电路4.1交流调压电路5Ou1uoiouVTwtOwtOwtOwt4.1.1单相交流调压电路1)电阻负载图4-1电阻负载单相交流调压电路及其波形输出电压与α的关系:移相范围为0≤a≤π。a=0时,输出电压为最大。Uo=U1,随a的增大,Uo降低,a=π时,Uo=0。λ与a的关系:a=0时,功率因数λ=1,a增大,输入电流滞后于电压且畸变,λ降低。6负载上交流电压有效值U与控制角α的关系为电流有效值电路功率因数电路的移相范围为0~π。72电感性负载的工作

3、情况当电源电压反向过零时,由于负载电感产生感应电动势阻止电流变化,故电流不能立即为零,此时晶闸管导通角θ的大小,不但与控制角α有关,而且与负载阻抗角φ有关。两只晶闸管门极的起始控制点分别定在电源电压每个半周的起始点,α的最大范围是。8单相交流调压器电感性负载时的主电路和输出波形9当控制角为α时,Ug1触发VT1导通,流过VT1管的电流i2有两个分量,即强制分量iB与自由分量iS,其强制分量为式中其自由分量为式中τ—自由分量衰减时间常数,10流过晶闸管的电流即负载电流为当α>φ时,电压、电流波形如上图所示。随着电源电流下降过零进入负半周,电路中的电感储藏的能

4、量释放完毕,电流到零,VT1管才关断。在ωt=0时触发管子,ωt=θ时管子关断,将ωt=θ代入式(3-5)可得11当取不同的φ角时,θ=f(α)的曲线如图所示,12(1)当α>φ时稳定分量iB与自由分量is如图3-2(b)所示,叠加后电流波形i2的导通角θ<180,正负半波电流断续,α愈大θ愈小,波形断续愈严重。(2)当α=φ时电流自由分量is=0,i2=iB;θ=180。正负半周电流处于临界连续状态,相当于晶闸管失去控制,负载上获得最大功率,此时电流波形滞后电压φ角。(3)当α<φ时如果触发脉冲为窄脉冲,则当Ug2出现时,VT1的电流还未到零,VT2管受

5、反压不能触发导通;待VT1中电流变到零关断,VT2承受正压时,脉冲已消失,无法导通。这样使负载只有正半波,电流出现很大的直流分量,电路不能正常工作。带电感性负载时,晶闸管应当采用宽脉冲列,这样在α<φ时,虽然在刚开始触发晶闸管的几个周期内,两管的电流波形是不对称的,但当负载电流中的自由分量衰减后,负载电流即能得到完全对称连续的波形,电流滞后电源电压φ角,但实际是晶闸管是不可控的。所以晶闸管的移相范围。13综上所述,单相交流调压可归纳为以下三点:①带电阻性负载时,负载电流波形与单相桥式可控整流交流侧电流波形一致,改变控制角α可以改变负载电压有效值。②带电感性

6、负载时,不能用窄脉冲触发,否则当α<φ时会发生有一个晶闸管无法导通的现象,电流出现很大的直流分量。③带电感性负载时,α的移相范围为φ~180,带电阻性负载时移相范围为0~180。14图4-4a

7、压电路根据三相联结形式的不同,三相交流调压电路具有多种形式图4-8三相交流调压电路a)星形联结b)线路控制三角形联结c)支路控制三角形联结d)中点控制三角形联结17三线四相基本原理:相当于三个单相交流调压电路的组合,三相互相错开120°工作。1)星形联结电路可分为三线三相和三线四相图4-8三相交流调压电路a)星形联结4.1.2三相交流调压电路18三相三线,主要分析阻负载时的情况图4-8三相交流调压电路a)星形联结4.1.2三相交流调压电路任一相导通须和另一相构成回路。电流通路中至少有两个晶闸管,应采用双脉冲或宽脉冲触发。触发脉冲顺序和三相桥式全控整流电路一

8、样,为VT1~VT6,依次相差60°。相电压过零点定为a的起点,a

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