《变流器运行》PPT课件

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1、第2章变流器运行2.1换流重叠角2.2有源逆变2.3变流器外特性2.4谐波2.5功率因数本章作业12.1换流重叠角2.1.1换流重叠角产生2.1.2变压器漏抗对三相半波可控整流电路的影响2.1.3变压器漏抗对其他电路的影响22.1.1换流重叠角产生在前面对变流电路进行分析和计算时,都未考虑包括变压器漏感在内的交流侧电感对电路的影响,即认为换相是瞬间完成的。但实际上,变压器绕组总存在一定的漏感,交流回路中也有一定的电感,为了分析和讨论的方便,将所有交流侧电感都折算到变压器二次侧,用一个集中电感LB来表示。换相重叠角——由于变压器漏抗存

2、在,使换相两只晶闸管有一个共同导通时间,我们把这个共同导通时间的时间,用电角度γ表示。3ik=ib是逐渐增大的,而ia=Id-ik是逐渐减小的。当ik增大到等于Id时,ia=0,VT1关断,换流过程结束。2.1.2变压器漏感对三相半波可控整 流电路的影响VT1换相至VT2的过程:因a、b两相均有漏感,故ia、ib均不能突变。于是VT1和VT2同时导通,相当于将a、b两相短路,在两相组成的回路中产生环流ik。图2-1考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形udidwtOwtOgiciaibiciaIduaubuca4换相过程中,整

3、流电压ud为同时导通的两个晶闸管所对应的两个相电压的平均值。(2-1)2.1.2变压器漏感对三相半波可控整 流电路的影响5换相压降——与不考虑变压器漏感时相比,ud平均值降低的多少。2.1.2变压器漏感对三相半波可控 整流电路的影响(2-2)6换相重叠角g的计算由上式得:进而得出:(2-3)(2-4)(2-5)2.1.2变压器漏感对三相半波可控 整流电路的影响7由上述推导过程,已经求得:当时,,于是(2-6)2.1.2变压器漏感对三相半波可控 整流电路的影响82.1.2变压器漏感对三相半波可 控整流电路的影响g随其它参数变化的规律:

4、(1)Id越大则g越大;(2)XB越大g越大;(3)当a≤90时,越小g越大。(2-7)(2-8)92.1.3变压器漏感对其他整流 电路的影响变压器漏抗对各种整流电路的影响②电路形式单相全波单相全控桥三相半波三相全控桥m脉波整流电路①表2-1各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算注:①单相全控桥电路中,环流ik是从-Id变为Id。本表所列通用公式不适用;②三相桥等效为相电压等于的6脉波整流电路,故其m=6,相电压按代入。102.1.3变压器漏感对整流电路 的影响变压器漏感对整流电路影响的一些结论:出现换相重叠角g,整流输出电压平

5、均值Ud降低。整流电路的工作状态增多。晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全开通。有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。换相使电网电压出现缺口,成为干扰源。112.2有源逆变2.2.1逆变的概念2.2.2三相半波有源逆变电路2.2.3三相桥整流电路的有源逆变2.2.4逆变失败与最小逆变角的限制122.2.1逆变的概念1)什么是逆变?为什么要逆变?逆变(Invertion)——把直流电转变成交流电,整流的逆过程。逆变电路——把直流电逆变

6、成交流电的电路。有源逆变电路——交流侧和电网连结。应用:直流可逆调速系统、交流绕线转子异步电动机串级调速以及高压直流输电等。无源逆变电路——变流电路的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,将在第5章介绍。对于可控整流电路,满足一定条件就可工作于有源逆变,其电路形式未变,只是电路工作条件转变。既工作在整流状态又工作在逆变状态,称为变流电路。132.2.1逆变的概念2)直流发电机—电动机系统电能的流转图2-2直流发电机—电动机之间电能的流转a)两电动势同极性EG>EMb)两电动势同极性EM>EGc)两电动势反极性,形成短路电路过程分析。两

7、个电动势同极性相接时,电流总是从电动势高的流向低的,回路电阻小,可在两个电动势间交换很大的功率。142.2.1逆变的概念3)逆变产生的条件单相全波电路代替上述发电机图2-3单相全波电路的整流和逆变交流电网输出电功率电动机输出电功率a)b)u10udu20u10aOOwtwtIdidUd>EMu10udu20u10OOwtwtIdidUd

8、导通方向一致,其值大于变流器直流侧平均电压。晶闸管的控制角>/2,使Ud为负值。且半控桥或有续流二极管的电路,因其整流电压ud不能出现负值,也不允许直流侧出现负极性的电动势,故不能实现有源逆变。欲实现有源逆变,只能采用全控电路。16

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