电感电容对整流电路的影响.doc

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1、一、电感对整流电路的影响有哪些?如何分析?1.变压器漏感◆实际上变压器绕组总有漏感,该漏感可用一个集中的电感LB表示,并将其折算到变压器二次侧。◆由于电感对电流的变化起阻碍作用,电感电流不能突变,因此换相过程不能瞬间完成,而是会持续一段时间。2.现以三相半波为例来分析,然后将其结论推广◆假设负载中电感很大,负载电流为水平线。图为考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形◆分析从VT1换相至VT2的过程在ωt1时刻之前VT1导通,ωt1时刻触发VT2,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,两相间电压差为ub-ua,

2、它在两相组成的回路中产生环流ik如图所示。ik=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。换相过程持续的时间用电角度λ表示,称为换相重叠角。◆基本数量关系☞换相过程中,整流输出电压瞬时值为☞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,即☞换相重叠角λg√由式(3-30)得出:进而得出:当时,于是有√g随其它参数变化的规律:⑴Id越大则λ越大;⑵XB越大λ越大;⑶当α≤90时,α越小γ越大。☞其它整流电路的分析结果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,XB在一周期的两次换

3、相中都起作用,等效为m=4;②三相桥等效为相电压等于的6脉波整流电路,故其m=6,相电压按带入。◆变压器漏感对整流电路影响的一些结论:☞出现换相重叠角γg,整流输出电压平均值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。二、电容滤波的不控整流电路1.交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合大都采用不可控整流电路。2.最常用的是单相桥式和三相桥式两种接法。3

4、.由于电路中的电力电子器件采用整流二极管,故也称这类电路为二极管整流电路。下图为电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形4.工作原理及波形分析◆基本工作过程☞在u2正半周过零点至ωt=0期间,因u2

5、此后u2又向C充电,与u2正半周的情况一样。◆dδ和θ和的确定☞δ指VD1和VD4导通的时刻与u2过零点相距的角度,θ指VD1和VD4的导通角。☞在VD1和VD4导通期间式中,ud(0)为VD1、VD4开始导通时刻直流侧电压值。将u2代入并求解得:而负载电流为:于是有:则当wωt=θq时,VD1和VD4关断。将id(θ)=0代入式(3-41),得:二极管导通后u2开始向C充电时的ud与二极管关断后C放电结束时的ud相等,故有下式成立:可由上式求出δ,进而由式(3-44)求出θq,显然dδ和θ仅由乘积ωRC决定。θ的另外一种确定方法:VD1和VD4的关断时刻,从物理意义上讲,

6、就是两个电压下降速度相等的时刻,一个是电源电压的下降速度

7、du2/d(wωt)

8、,另一个是假设二极管VD1和VD4关断而电容开始单独向电阻放电时电压的下降速度

9、dud/d(wωt)

10、p(下标表示假设),据此即可确定θ。d上图为θδ与ωRC的关系曲线主要的数量关系◆输出电压平均值☞空载时,☞重载时,Ud逐渐趋近于0.9U2,即趋近于接近电阻负载时的特性。☞在设计时根据负载的情况选择电容C值,使,此时输出电压为:Ud=1.2U2(◆电流平均值☞输出电流平均值IR为:IR=Ud/RId=IR☞二极管电流iD平均值为:ID=Id/2=IR/2◆二极管承受的电压◆☞为变压器二次侧电压

11、最大值,即。5.感容滤波的单相桥式不可控整流电路◆实际应用中为了抑制电流冲击,常在直流侧串入较小的电感。◆ud波形更平直,电流i2的上升段平缓了许多,这对于电路的工作是有利的。上图为感容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形。图为电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形6.基本原理◆当某一对二极管导通时,输出直流电压等于交流侧线电压中最大的一个,该线电压既向电容供电,也向负载供电。◆当没有二极管导通时,由电容向负载放电,ud按指数规律下降。电流id断续和连续◆比如在VD1和VD2同时导通之前VD6和VD1是关断的

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