《电力电子技术 》ppt课件

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1、第19章电力电子技术19.1电力电子器件20.2可控整流电路19.3逆变电路19.4交流调压电路19.5直流斩波电路本章要求1.了解晶闸管的基本结构、工作原理、特性和主要参数。2.理解可控整流电路的工作原理、掌握电压平均值与控制角的关系。3.了解单结晶体管及其触发电路的工作原理。第19章电力电子技术19.1.1电力电子器件的分类19.1电力电子器件根据不同的开关特性,电力电子器件可分为如下三类:(1)不控器件:这种器件的导通和关断无可控的功能,如整流二极管等。(2)半控器件:这种器件通过控制信号只能控制其导通,而不能控制其关断,如普通晶闸管等。(3)全控器件:这种器件

2、通过控制信号既能控制其导通,又能控制其关断,如可关断晶闸管,功率晶体管、功率场效晶体管等。(SiliconControlledRectifier)晶闸管是在晶体管基础上发展起来的一种大功率半导体器件。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。晶闸管也像半导体二极管那样具有单向导电性,但它的导通时间是可控的,主要用于整流、逆变、调压及开关等方面。体积小、重量轻、效率高、动作迅速、维修简单、操作方便、寿命长、容量大(正向平均电流达千安、正向耐压达数千伏)。优点:19.1.2晶闸管G控制极1.基本结构K阴极G阳极AP1P2N1N2四层半导体晶闸管是具有三个PN结的四层结

3、构,其外形、结构及符号如图。(c)结构KGA(b)符号(a)外形晶闸管的外形、结构及符号三个PN结P1P2N1N2KGA晶闸管相当于PNP和NPN型两个晶体管的组合+KAT2T1_P2N1N2IGIAP1N1P2IKGPPNNNPAGKT1T22工作原理A在极短时间内使两个三极管均饱和导通,此过程称触发导通。形成正反馈过程KGEA>0、EG>0EGEA+_R晶闸管导通后,去掉EG,依靠正反馈,仍可维持导通状态。2.工作原理GEA>0、EG>0KEA+_RT1T2EGA形成正反馈过程晶闸管导通的条件:1.晶闸管阳极电路(阳极与阴极之间)施加正向电压。2.晶闸管控制电路(

4、控制极与阴极之间)加正向电压或正向脉冲(正向触发电压)。晶闸管导通后,控制极便失去作用。依靠正反馈,晶闸管仍可维持导通状态。晶闸管关断的条件:1.必须使可控硅阳极电流减小,直到正反馈效应不能维持。2.将阳极电源断开或者在晶闸管的阳极和阴极间加反相电压。正向特性反向特性URRMUFRMIG2>IG1>IG0UBRIFUBO正向转折电压IHoUIIG0IG1IG2+_+_反向转折电压正向平均电流维持电流U3.伏安特性4.主要参数UFRM:正向重复峰值电压(晶闸管耐压值)晶闸管控制极开路且正向阻断情况下,允许重复加在晶闸管两端的正向峰值电压。一般取UFRM=80%UB0。

5、普通晶闸管UFRM为100V—3000V反向重复峰值电压控制极开路时,允许重复作用在晶闸管元件上的反向峰值电压。一般取URRM=80%UBR普通晶闸管URRM为100V—3000VURRM:正向平均电流环境温度为40C及标准散热条件下,晶闸管处于全导通时可以连续通过的工频正弦半波电流的平均值。IF:IFt2如果正弦半波电流的最大值为Im,则普通晶闸管IF为1A—1000A。UF:通态平均电压(管压降)在规定的条件下,通过正弦半波平均电流时,晶闸管阳、阴极间的电压平均值。一般为1V左右。IH:维持电流在规定的环境和控制极断路时,晶闸管维持导通状态所必须的最小电流

6、。一般IH为几十~一百多毫安。UG、IG:控制极触发电压和电流室温下,阳极电压为直流6V时,使晶闸管完全导通所必须的最小控制极直流电压、电流。一般UG为1到5V,IG为几十到几百毫安。晶闸管型号及其含义导通时平均电压组别共九级,用字母A~I表示0.4~1.2V额定电压,用百位或千位数表示取UFRM或URRM较小者额定正向平均电流(IF)(晶闸管类型)P--普通晶闸管S--双向晶闸管晶闸管KP普通型如KP5-7表示额定正向平均电流为5A,额定电压为700V。2.双向晶闸管特点:相当于两个晶闸管反向并联,两者共用一个控制极。符号:A1A2G控制极第一电极第二电极通过控制电

7、压的控制可实现双向导通。工作原理UA1>UA2时,控制极相对于A2加正脉冲,晶闸管正向导通,电流从A1流向A2。UA2>UA1时,控制极相对于A2加负脉冲,晶闸管反向导通,电流从A2流向A1。A1A2G交流调压电路双向二极管:只要在其两端加上一定数值的正或负电压即可使其导通。RCTu+_双向二极管19.2.1可控整流电路1.单相半波可控整流电阻性负载(1)电路u>0时:若ug=0,晶闸管不导通,u<0时:晶闸管承受反向电压不导通,uo=0,uT=u,故称可控整流。控制极加触发信号,晶闸管承受正向电压导通,uuoRL+–+uT+––Tio(2)工作

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