(待分)交流调压原理—可控硅

上传人:cn****1 文档编号:545607533 上传时间:2022-10-26 格式:DOC 页数:20 大小:562KB
返回 下载 相关 举报
(待分)交流调压原理—可控硅_第1页
第1页 / 共20页
(待分)交流调压原理—可控硅_第2页
第2页 / 共20页
(待分)交流调压原理—可控硅_第3页
第3页 / 共20页
(待分)交流调压原理—可控硅_第4页
第4页 / 共20页
(待分)交流调压原理—可控硅_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《(待分)交流调压原理—可控硅》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(待分)交流调压原理—可控硅(20页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、交流调压电路交流调压电路采用两单向晶闸管反并联(图()或双向晶闸(图(),实现对交流电正、负半周的对称控制,达到方便地调节输出交流电压大小的目的,或实现 交流电路的通、断控制。因此交流调压电路可用于异步电动机的调压调速、恒流软 起动,交流负载的功率调节,灯光调节,供电系统无功调节,用作交流无触点开关、 固态继电器等,应用领域十分广泛。图交流调压电路交流调压电路一般有三种控制方式,其原理如图所示(hlIO諒 nnrinru图交流调压电路控制方式()通断控制通断控制是在交流电压过零时刻导通或关断晶闸管,使负载电路与交流电源接 通几个周波,然后再断开几个周波,通过改变导通周波数与关断周波数的比值,实

2、 现调节交流电压大小的目的。通断控制时输出电压波形基本正弦,无低次谐波,但由于输出电压时有时无, 电压调节不连续,会分解出分数次谐波。如用于异步电机调压调速,会因电机经常 处于重合闸过程而出现大电流冲击,因此很少采用。一般用于电炉调温等交流功率 调节的场合。()相位控制与可控整流的移相触发控制相似,在交流的正半周时触发导通正向晶闸管、负 半周时触发导通反向晶闸管,且保持两晶闸的移相角相同,以保证向负载输出正、 负半周对称的交流电压波形。相位控制方法简单,能连续调节输出电压大小。但输出电压波形非正弦,含有 丰富的低次谐波,在异步电机调压调速应用中会引起附加谐波损耗,产生脉动转矩 等。()斩波控制

3、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。斩波控制输出电压大小可连续调节,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、等。实际应用中,采取相位控制的晶闸管型交流调压电路应用最广,本章将分别讨 论单相及三相交流调压电路。图鼻3单相交毓调压电阻负载时波形单相交流调压电路单相交流调压电路原理图如图所示,其工作情况与负载性质密切相关。电阻性负载纯电阻负载时交流调压电路输出电压输出电流波形如图所示。电路工作过程是:在电源电压1正半周、移相控制角 二时

4、刻,触发导通晶闸管,使正半周的 交流电压施加到负载电阻上,电流、电压波形相同。当电压过零时,因电流为零而 关断。在控制角为二时触发导通,1负半周交流电压施加在负载上,当电压再 次过零时,因电流为零而关断,完成一个周波的对称输出。当时,输出电压:最大。当二二:时r 。改变控制角二大小可获得大小可调的交流电压输出,其波形为“缺块”正弦波。正因为电压波形有缺损,才改变了输出电压有效值,达到了调压的目的,但也因波形非正弦带来了谐波问题。交流输出电压:有效值与控制角二的关系为式中-:为输入交流电压rl的有效值。负载电流丄有效值为-,则交流调压电路输入功率因数为P Ui U 门.口 三cos( = 3,5

5、T7, )w+1“T040* 80120180fl图6-4电阻负载下单相交疣调压输出电压谐谀比例基波和各次谐波电压有效值为(1,357 )()根据式(),可以绘出基波和各次谐波电压标么值随控制角二的变化曲线,其电压基值取为“。可以看出,随二增大,波形畸变严重,谐波含量增大。由于电阻 负载下电流、电压同相位,图关系也适合于电流谐波分析。综上所述,单相交流调压电路带电阻性负载时,控制角二移相范围为 -,晶闸管导通角卩匚二,输出电压有效值调节范围为(。叫),可以采用单窄脉冲实现有效控制.电感一电阻性负载单相交流调压电路带电感一电阻性负载及各处波形如图所示由于电感的储能作用,负载电流L会在电源电压1过

6、零后再延迟一段时间后才能降为零,延迟的时间与负载的功率因数角有关。晶闸管的关断是在电流过零时刻,因此,晶闸管的导通时间:不仅与触发控制角 二有关,还与负载功率 因数角二有关,必须根据 二与二的关系分别讨论为分析方便,将导通时刻取作时间坐标-的原点,这样电源电压可以表达十-一:二 m()在导通的角范围内,可写出电路方程()Z + 5 =庞Z7 sin( + dt在初始条件 下,方程解为-t/()图&了电感一电阻负载时#单相交流调压电路(说)及电压r电流波瞪(也)*4式中,二是负载电流的稳态分量,它滞后于电压一个功率因数角 二。一为以时 间常数匸衰减的自由分量,其初始值与二 门有关。波形如图中所

7、示O由于二时;,代入这个边界条件可得f TI丿 ()这是一个关于的超越方程,表达了导通角_ ;的关系。由于;一丁时 意味负载电流连续,卩.匚时意味断续,因此也表达了电流连续与否的运行状态。 根据匚大小关系,:;角或电路运行状态不同。)当二二-时,利用丁作参变量,可得不同负载特性下。:二二曲线族。如 图所示。对于任一阻抗角 二的负载,当二二;!时儿-o当I以至二逐步减小 时(不包括二 二这个点),:;逐步从零增大到接近 厂,负载上电压有效值 也从 零增大到接近-,负载电流L断续,输出电压l为缺块正弦波,电路有调压功能, 如图()所示。I)当二 二时,.电流中只有稳态分量-,电流正弦、连续二。电路

8、一工 作便进入稳态一 ;,输出电压波形正弦,调压电路不起调压作用,处于“失控” 状态。此时关系如图中 0=i8(r 的孤立点所示,波形如图()所示。)当- 丁且采用窄脉冲触发时,由式()可解出:二,即每个晶闸管导 通时间将超过半周期。由于反并联的两晶闸管触发脉冲八1 相位严格互差,故在到来时仍在导通,其管压降构成对的反向阳极电压,不能导通。而当关断后虽 使反偏电压消失,但1“的窄脉冲也已消失,仍不能导通,造成各个周期内只有同一 个晶闸管导通的“单管整流”状态,输出电流为单向脉冲波,含有很大直流分量, 如图()所示。这会对电机、电源变压器之类小电阻、大电感性能负载带来严重危 害,此时应考虑改用宽

9、脉冲触发方式。 fJ H技沖fI山Eiu川iniii加1川山in;k -1L/图:二时亍_ *仁川关系图不同二时,波形)当Lt且采用宽脉冲触发时,特别是采用后沿固定、前沿可调、最大宽 度可达的脉冲列触发时,可以保证反并联的两晶闸管均可靠导通,电流波形连续, 如图()所示。与二 二时不同的是无论触发角 二多大,晶闸管均在丁 处导通。由于电流连续,5 -无电压调节功能,也处于“失控”状态。综上所述,交流调压器带电感一电阻负载时,为使电路工作正常,需保证:)匚。)采用宽度大于的宽脉冲或后沿固定、前沿可调、最大宽度可达的脉冲列触发。 三相交流调压电路工业中交流电源多为三相系统,交流电机也多为三相电机,

10、应采用三相交流调 压器实现调压。三相交流调压电路与三相负载之间有多种联接方式,其中以三相接 调压方式最为普遍。6-9 y揺三相交流调压电路型三相交流调压电路图为型三相交流调压电路,这是一种最典型、最常用的三相交流调压电路,它 的正常工作须满足:)三相中至少有两相导通才能构成通路,且其中一相为正向晶闸管导通,另一 相为反向晶闸管导通。)为保证任何情况下的两个晶闸管同时导通,应采用宽度大于的宽脉冲(列) 或双窄脉冲来触发。)从到相邻触发脉冲相位应互差。为简单起见,仅分析该三相调压电路接电阻性负载(负载功率因数角H)时,不同触发控制角-下负载上的相电压、电流波形,如图所示。图 接三相交流调压电路输出

11、电压、电流波形(电阻负载)时的波形如图()所示。当:二时触发导通,以后每隔依次触发导丄甬、。区间内,为正,u为负,、同时导通。在一一区间内,、同时导通,。由于任何时刻均有三只晶闸管同时导通,且晶闸管全开放,负载上获得全电压。各相电压、电流波形正弦、三相平衡。)m 时波形如图()所示。此时情况复杂,须分子区间分析。 二二.时,一变正,关断,但-未到位,无法导通,相负载电压。 -. : -0时,触发导通。相、相均仍承受正向阳极电压保持导通。由于、同时导通,三相均有电流,此子区间内相负载电压(电源相电压)。 二 J .: 一汕 时,1过零,关断。无触发脉冲不导通,三相中仅、导通。此时线电压上施加在、

12、上,故此子区间内相负载电压 丄 1。 二川 _: L二:时,触发导通,此时、同时导通,此子区间内相 负载电压 丄二1。 = ?:二二1时,q过零,关断。仅、导通,此子区间内相电 二二:T :二二:时,触发导通,此时、同时导通,此子区间内 相电压 2 二 1。负半周可按相同方式分子区间作出分析,从而可得如图()中阴影区所示一个 周波的相负载电压 上1波形。相电流波形与电压波形成比例。)用同样分析法可得&二60、卽、12时相电压波形,如图()、()、()所 示。a15(T时,因曲,虽、有触发脉冲但仍无法导通,交流调压器不工作, 故控制角移相范围为()。当三相调压电路接电感负载时,波形分析很复杂。由

13、于输出电压与电流间存在 相位差,电压过零瞬间电流不为零,晶闸管仍导通,其导通角不仅与控制角二有关,还和负载功率因数角 二有关。如果负载是异步电动机,其功率因数角还随运行 工况而变化。El6-11116-2(2)SI.断方式下电阻负爺电疣频借其他交流电力控制电路当交流调压电路采用通断控制时,还可以实现交流调功和交流无触类开关的功 能。交流调功电路采用交流调压电路,在交流电压过零时刻将负载与电源接通几个周波再断开几 个周波,实现交流电压的整周波通断控制。通过改变接通周波数与断开周波数的比 例,实现负载平均功率的调节,称为交流调功电路,其控制思想如图()所示。由于晶闸管导通都在电源电压过零时刻, 这

14、样负载电压、电流均为完整正弦波, 不会对电网产生高、低次谐波的污染。但是可以以导通与关断总时间为周期分解出 分数次谐波来,因而从严格意义上讲还是有一定的谐波干扰,如图为图()通、断周波数下(通二个周波、断一个周波)电阻性负载中电流频谱,图中-为:次谐波有效值,二为导通时负载电流幅值。可以看出,电流中不含整数倍电源频率的谐波, 但含有非整数倍频率谐波,且在电源频率附近非整数倍频率谐波含量较大。如前所叙,这种调功电路主要用于电炉的温度控制。交流无触点开关如果将反并联的两单向晶闸管或单只双向晶闸管串入交流电路,代替机械开关 起接通和关断电路的作用,就构成了交流无触点开关。这种电力电子开关无触点, 无开关过程的电弧,响应快,其工作频率比机械开关高,有很多优点。但由于导通 时有管压降,关断时有阳极漏电流,因而还不

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号