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时间:2020-09-17
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1、第5章交流调压电路5.1单相交流调压电路5.2三相交流调压电路5.3交流过零调功电路5.1 单相交流调压电路图5-1所示为单相交流调压器的主电路原理图,在负载和交流电源间用两个反并联的晶闸管V1、V2或采用双向晶闸管V相连。当电源处于正半周期时,触发V1导通,电源的正半周期电压施加到负载上;当电源处于负半周期时,触发V2导通,电源负半周期电压便加到负载上。电压过零时晶闸管关断。当交替触发V1、V2,则负载上可获得正、负半周期对称的电源电压。很明显,可通过控制晶闸管在每一个电源周期内的导通角的大小来调节输出电压的大小。图5-1 单相交流调压器的主电路5.1.1 电阻
2、性负载在图5-1中,采用相控调压,即通过改变晶闸管触发脉冲的控制角α来控制交流电压的输出幅值,输出电压波形如图5-2所示。图5-2 电阻性负载单相交流调压电路工作波形负载电压的有效值为 (5-1) 负载电流的有效值为 (5-2)5.1.2 电感性负载电感性负载单相交流调压电路及波形如图5-3所示。图中,ug1、ug2为晶闸管V1、V2的宽触发脉冲波形,R、L负载是交流调压器的最一般的负载。其工作情况同可控整流电路带电感负载相似。图5-3 电感性负载单相交
3、流调压电路及波形由图5-3(b)可知,晶闸管导通角θ的大小,不但与控制角有关,而且与负载阻抗角有关。一个晶闸管导通时,其负载电流io的表达式为 (5-3)式中当ωt=α+θ时,io=0,将此条件代入式(5-3),可求得导通角θ与控制角α、负载阻抗角f之间的定量关系表达式为 (5-4) 针对交流调压器,其导通角θ≤180°;再根据式(5-4),可绘出θ=f(α,f)曲线,如图5-4所示。图5-4 单相交流调压是路以f为参变量时θ与α的关系图5-5 感性负载窄脉冲触发时
4、的工作波形例5-1由晶闸管反并联组成的单相交流调压器,电源电压有效值Uo=2300V。 (1)电阻负载,阻值在1.15Ω~2.3Ω之间变化,预期最大的输出功率为2300kW,计算晶闸管所承受的电压最大值,以及输出最大功率时晶闸管电流的平均值和有效值。 (2)如果负载为电感性负载,R=2.3Ω,ωL=2.3Ω,求控制角的范围以及最大输出电流的有效值。解(1)①当R=2.3Ω时,如果触发角α=0°,负载电流的有效值为此时,最大输出功率Po=I2oR=10002×2.3=2300kW,满足要求。流过晶闸管电流的有效值为 输出最大功率时,因为α
5、=0°,θ=180°,负载电流连续,所以负载电流的瞬时值为此时晶闸管电流的平均值为②当R=1.15Ω时,由于电阻减小,如果调压电路向负载送出原先规定的最大功率保持不变,则由Po=I2oR=2300kW,得Io=1414A,因为Io大于R=2.3Ω时的电流(参见①),所以α>0。 晶闸管电流的有效值为 ③加在晶闸管上正、反向最大电压为电源电压的最大值,即(2)电感性负载的功率因数角为最小控制角为αmin=f=π/4。 故控制角的范围为π/4≤α≤π。 最大电流发生在αmin=f=π/4,负载电流为正弦波,其有效值为5.2 三相交流调
6、压电路5.2.1 三相全波相位控制的Y连接调压电路用三只双向晶闸管作开关元件,分别接至负载就构成了三相调压电路。负载可以是Y连接也可以是△连接。图5-6所示为Y连接三相调压电路。通过控制触发脉冲的相位控制角α,便可以控制加在负载上电压的大小。对于这种不带零线的调压电路,为使三相电流构成通路,使电流连续,任意时刻至少要有两个晶闸管同时导通。图5-6 Y连接三相调压电路为了调节电压,需要控制触发脉冲的相位角α。为此对触发电路的要求是: (1)三相正(或负)触发脉冲依次间隔120°,而每一相正、负触发脉冲间隔180°。 (2)为了保证电路起始工作时能两相同时导
7、通,以及在电感性负载和控制角较大时,仍能保持两相同时导通,和三相全控桥式整流电路一样,要求采用双脉冲或宽脉冲(大于60°)。 (3)为了保证输出三相电压对称可调,应保持触发脉冲与电源电压同步。 (4)对双向晶闸管而言,一般采用第一、三象限触发。下面结合图5-6所示的电路具体分析触发脉冲的相位和调压电路输出电压的关系。为了分析清楚起见,我们假设负载为三相对称的电阻性负载,电压、电流波形同相。由于是三相对称负载,A、B、C三相负载上的电压是对称的,因此只分析在不同控制角α时,A相负载上的电压波形即可,如图5-7所示。图5-7 不同控制角α时A相负载上电压
8、波形(a
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