电力电子技术第6章交流电力控制电路和交-交变频电路教材

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1、1,引言 6.1 交流调压电路 6.2 其他交流电力控制电路 6.3 交交变频电路 6.4 矩阵式变频电路 本章要点,第6章 交流电力控制电路和交交变频电路,2,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,第6章 交流电力控制电路和交交变频电路,3,第5章 交流电力控制电路和直流变换电路,斩波控制:利用脉宽调制技术将交流电压波形分割成脉冲列,改变脉冲的占空比即可调节输出电压大小。 其输出可连续调节,谐波含量小,基本上克服了相位及通断控制的缺点。由于实现斩波控制的调压电路半周内需要实现较高频率的通、断,不能采用晶闸管,须采用高频自关断器件,如GTR、GTO、MOS

2、FET、IGBT等。,交流电力控制电路的三种控制方式:,调压电路,调功电路,4,6.1 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输出。,电路图,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流直流电源中,用于调节变压器一次电压。,5,6.1.1 单相交流调压电路 6.1.2 三相交流调压电路,6.1 交流调压电路,6,1) 电阻负载,图16-1 电阻负载单相交流调压电路及其波形,输出电压与 的关系: 移相范围为0 a 。 a =0时,输

3、出电压为最大 。 Uo=U1, 随 a 的增大,Uo降低, a =时, Uo =0。,与 a 的关系: a =0时,功率因数 =1,a 增大,输入电流滞后于输入电压且畸变,降低。,6.1.1 单相交流调压电路,7,若晶闸管短接,稳态时负载电流为正弦波,相位滞后于u1的角度为j;当用晶闸管控制时,只能进行滞后控制,使负载电流更为滞后。,a =0时刻仍定为u1过零的时刻,a 的移相范围应为j a 。,2) 阻感负载,图6-2 电阻负载单相交流调压电路及其波形,负载阻抗角: j = arctan(wL / R),VT1,6.1.1 单相交流调压电路,8,q,0,20,100,60,140,180,2

4、0,100,60,/,(,),180,140,a,/,(,),j,= 90,75,60,45,30,15,0,图6-3 单相交流调压电路以a为参变量的和a关系曲线,wt = a 时刻开通晶闸管VT1,可求得 (67),当 a = j 时 = 当 a j 时 ,以j 为参变量,利用(67)可把a 和 的关系表示成右图。,6.1.1 单相交流调压电路,9,6.1.1 单相交流调压电路,基本的数量关系 负载电压有效值Uo,晶闸管电流有效值IVT,(6-8),(6-9),10,图6-4 单相交流调压电路a为参变量时I VTN和a关系曲线,j,= 90,0,.,1,0,.,2,0,.,3,0,.,4,0

5、,.,5,160,180,0,40,120,80,75,60,45,j,= 0,a,/,(,),I,VTN,负载电流有效值 (6-10) IVT的标么值 (6-11),6.1.1 单相交流调压电路,11,当阻感负载, a = j 时 = ,图6-2 阻感负载单相交流调压电路,负载电流io 连续,该工况下两个晶闸管相当于两个二极管,或输入输出直接相连,输出电压及电流连续,无调压作用。,6.1.1 单相交流调压电路,12,图6-5 aj时阻感负载交流调压电路工作波形,当阻感负载, a j 时电路工作情况:,图6-2 阻感负载单相交流调压电路,VT1的导通时间超过 。 触发VT2时, io尚未过零,

6、 VT1仍导通, VT2不会导通。io过零后,VT2才可开通,VT2导通角小于。 衰减过程中, VT1导通时间渐短, VT2的导通时间渐长。 稳态时工作情况与a = 相同,6.1.1 单相交流调压电路,13,3) 单相交流调压电路的谐波分析,电阻负载,由于波形正负半波对称,所以不含直流分量和偶次谐波。 (6-12) 基波和各次谐波有效值 (6-13)负载电流基波和各次谐波有效值 (6-14) 电流基波和各次谐波标么值随 a变化的曲线(基准电流为a =0时的有效值)如图6-6所示。,图6-6 电阻负载单相交流调压电路基波和谐波电流含量,6.1.1 单相交流调压电路,14,电流谐波次数和电阻负载时

7、相同,也只含3、5、7等次谐波。 随着次数的增加,谐波含量减少。 和电阻负载时相比,阻感负载时的谐波电流含量少一些。 当a 角相同时,随着阻抗角j 的增大,谐波含量有所减少。,阻感负载,6.1.1 单相交流调压电路,15,4) 斩控式交流调压电路,在交流电源u1的正半周,图6-7 斩控式交流调压电路,6.1.1 单相交流调压电路,用V1进行斩波控制,用V3给负载电流提供续流通道,工作原理 用V1,V2进行斩波控制,用V3,V4给负载电流提供续流通道。,16,用V2进行斩波控制,用V4给负载电流提供续流通道,图6-7 斩控式交流调压电路,4) 斩控式交流调压电路,在交流电源u1的负半周,6.1.

8、1 单相交流调压电路,17,特性,图6-8 电阻负载斩控式交流调压电路波形,6.1.1 单相交流调压电路,电源电流的基波分量和电源电压同相位,即位移因数为1。 电源电流不含低次谐波,只含和开关周期T有关的高次谐波。 功率因数接近1。,设斩波器件(V1,V2)导通时间为ton,开关周期为T,则导通比 =ton/T ,通过改变来调节输出电压。,18,6.1.2 三相交流调压电路,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,19,三线四相 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。基波和3倍次以外的谐波在三相之间流动,不流过零线。 问题:三相中3倍次谐波同相位,全

9、部流过零线。零线有很大3倍次谐波电流。 a =90时,零线电流甚至和各相电流的有效值接近。,1) 星形联结电路 可分为三线三相和三线四相,图6-9 三相交流调压电路 a) 星形联结,6.1.2 三相交流调压电路,20,三相三线,主要分析电阻负载时的情况,图6-9 三相交流调压电路 a) 星形联结,6.1.2 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样,为VT1 VT6,依次相差60。 相电压过零点定为a 的起点, a角移相范围是0 150。,21,(1)0 a 60:三管导通与两管导通交替,

10、每管导通180a 。但a =0时一直是三管导通。,图6-10 不同a角时负载相电压波形 a) a =30,6.1.2 三相交流调压电路,把相电压过零点定为开通角的起点,三相三线电路中,两相间导通时是靠线电压导通的,而线电压超前相电压30,因此角的移相范围是0150。 根据任一时刻导通晶闸管个数以及半个周波内电流是否连续可将0150的移相范围分为如下三段,22,图6-10 不同a角时负载相电压波形 b) a =60,6.1.2 三相交流调压电路,23,(3)90 a 150:两管导通与无晶闸管导通交替,导通角度为3002 a。,图6-10 不同a角时负载相电压波形 c) a =120,6.1.2

11、 三相交流调压电路,24,谐波情况,6.1.2 三相交流调压电路,电流谐波次数为6k1(k=1,2,3,),和三相桥式全控整流电路交流侧电流所含谐波的次数完全相同。 谐波次数越低,含量越大。 和单相交流调压电路相比,没有3倍次谐波,因三相对称时,它们不能流过三相三线电路。,25,2) 支路控制三角联结电路,图69三相交流调压电路,c)支路控制三角形联结,6.1.2 三相交流调压电路,由三个单相交流调压电路组成,分别在不同的线电压作用下工作。 单相交流调压电路的分析方法和结论完全适用。 输入线电流(即电源电流)为与该线相连的两个负载相电流之和。,26,谐波情况,c)支路控制三角形联结,图69三相

12、交流调压电路,6.1.2 三相交流调压电路,3倍次谐波相位和大小相同,在三角形回路中流动,而不出现在线电流中。 线电流中所谐波次数为6k1(k为正整数)。 在相同负载和a 角时,线电流中谐波含量少于三相三线星形电路。,27,典型用例晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled ReactorTCR),配以固定电容器,就可在从容性到感性的范围内连续调节无功功率,称为静止无功补偿装置(Static Var CampensatorSVC),用来对无功功率进行动态补偿,以补偿电压波动或闪变。,图6-11 晶闸管控制电抗器(TCR)电路,6.1.2 三相交流调压电路,a 移相范围为90 1

13、80。 控制a 角可连续调节流过电抗器的电流,从而调节无功功率。,28,图6-11 晶闸管控制电抗器(TCR)电路,6.1.2 三相交流调压电路,29,仿真波形,6.1.2 三相交流调压电路,图6-12 TCR电路负载相电流和输入线电流波形 a) =120 b) =135 c) =160,a),b),c),30,6.2 其他交流电力控制电路,6.2.1 交流调功电路 6.2.2 交流电力电子开关,31,6.2.1 交流调功电路,交流调功电路与交流调压电路的异同比较,相同点 电路形式完全相同 不同点 控制方式不同 交流调压电路在每个电源周期都对输出电压波形进行控制。 交流调功电路是将负载与交流电

14、源接通几个周期,再断开几个周期,通过通断周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。,32,电阻负载时的工作情况,2,p,N,图61电阻负载单相交流调压电路,6.2.1 交流调功电路,控制周期为M倍电源周期,晶闸管在前N个周期导通,后MN个周期关断。 负载电压和负载电流(也即电源电流)的重复周期为M倍电源周期。,33,4- 33,控制方法如下:,图5-7 过零触发通断时电压输出波形(M =8、N =1,2,4,8),6.2.1 交流调功电路,在设定的周期内,使晶闸管开关接通几个周波然后断开几个周波,改变通、断时间比,改变了负载上的交流平均电压,可达到调节负载功率的目的。 因此这种装置也称为交流调功

15、器。具有2种通断工作方式:,34,谐波情况,0,12,14,谐波次数,相对于电源频率的倍数,图6-14交流调功电路的 电流频谱图(M =3、N =2),2,4,6,10,8,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0,5,1,2,3,4,I,n,/,I,0m,6.2.1 交流调功电路,图6-14的频谱图(以控制周期为基准)。In为n次谐波有效值, Io为导通时电路电流幅值。 以电源周期为基准,电流中不含整数倍频率的谐波,但含有非整数倍频率的谐波。 而且在电源频率附近,非整数倍频率谐波的含量较大。,35,6.2.2 交流电力电子开关,概念 把晶闸管反并联后串入交流电路中,代替电路中的机械开关,起接通和断开电路的作用。,优点 响应速度快,无触点,寿命长,可频繁控制通断。,与交流调功电路的区别,并不控制电路的平均输出功率。 通常没有明确的控制周期,只是根据需要控制电路的接通和断开。 控制频度通常比交流调功电路低得多。

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