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正文內(nèi)容

《無源逆變電路》ppt課件-文庫吧

2025-04-15 18:26 本頁面


【正文】 來實現(xiàn),又稱為電容換流。o 強迫換流分類 直接耦合式:由換流電路內(nèi)電容直接提供換流電壓 電感耦合式:通過換流電路內(nèi)電容和電感的耦合來提供換流電壓。直接耦合式強迫換流 電感耦合式強迫換流 換流方式o 直接耦合強迫換流( a):( a) ( b) ( c) 在晶閘管 VT處于通態(tài)時預先給電容器按圖所示的極性充電,當閉合開關 S時,就可使晶閘管施加反壓而關斷,這種給晶閘管施加反壓而使其關斷的方式 又稱為電壓換流 。o 電感耦合式強迫換流 ( b)晶閘管在 LC振蕩第一個半周期內(nèi)關斷。接通開關 S后, LC振蕩電流將反向流過晶閘管 VT,與 VT的負載電流相抵減,直到流過 VT的合成正向電流減至零后,再經(jīng)過二極管 VD導通,二極管的壓降給晶閘管加上反壓,使其關斷。 ( c)晶閘管在 LC振蕩第二個半周期內(nèi)關斷。接通開關 S后, LC振蕩電流將正向流過晶閘管 VT,與 VT原有的負載電流相疊加,經(jīng)過半個振蕩周期后,振蕩電流反向流過晶閘管 VT,直到 VT的合成正向電流減至零后再流過二極管 VD導通,二極管的壓降給晶閘管加上反壓,使其關斷。這種先使晶閘管電流減至零,再通過并聯(lián)二極管施加反壓的方式 又稱為電流換流 。 電壓型逆變電路o 電壓型逆變電路主要特點( 1)直流側為電壓源,一般并聯(lián)有大電容,相當于電壓源。直流側電壓基本無脈動,直流回路呈現(xiàn)低阻抗。( 2)由于直流電壓源的嵌位作用,交流側輸出電壓波形為矩形波,并且與負載阻抗角無關。而交流側輸出電流波形和相位因負載阻抗情況的不同而不同。( 3)由于生產(chǎn)實踐中大多數(shù)負載為阻感負載,因而需要提供無功功率,直流側電容起緩沖無功能量的作用。為了給交流側向直流側反饋的無功能量提供通道,逆變橋各橋臂都并聯(lián)了反饋二極管。o 電壓型逆變電路類型: 單相半橋型、單向全橋型、三相半橋型、三相全橋型。 單相半橋型逆變電路o 電路原理 開關器件 V V2與兩個足夠大的輸入電容C構成半橋式逆變電路,負載連接在相互串聯(lián)大電容的中點和兩個橋臂連接點之間。電容 C相對于逆變頻率足夠大,所以電容上的電壓基本維持不變。 V V2的柵極控制信號在一個周期內(nèi)各有半周期正偏和半周期反偏,且兩者互補。輸出電壓為矩形波,其幅值為 Um=Ud/2,輸出電流波形隨負載的變化而變化。 單相半橋型逆變電路o 工作原理 t2時刻以前 V1為通態(tài), V2為斷態(tài)。 t2時刻給 V1關斷信號,給 V2開通信號,此時 V1關斷,但 V2中并不會立即有電流流過。由于 io不能立即改變方向,所以只能通過 LRC(下) VD2所組成的回路續(xù)流。在 t3時刻, io降為零,此時 VD2截止, V2導通, io改變方向。 t3至 t4段 io反方向逐漸增加,并在t4時刻達到最大值。在 t4時刻給 V2關斷信號,給 V1開通信號后, V2關斷并形成 RL VD1 C (上)所組成的回路續(xù)流,至 t5時刻 V1開通。 單相半橋型逆變電路o 二極管的作用 二極管 VD VD2稱為續(xù)流二極管或反饋二極管,有兩個作用: ( 1)為感性負載滯后的負載電流提供反饋到直流電源的通路 ( 2)防止電感產(chǎn)生的反壓損壞開關器件o 半橋逆變電路的特點 電路簡單,使用器件少。 輸出電壓小,需要控制兩個電容電壓的均衡。 適用于小功率的逆變電路。 單相全橋型逆變電路o 電路原理 橋臂 V1和 V4一對,橋臂 V2和 V3一對,成對的兩個橋臂同時導通兩對交替導通 180176。 VD VD VD VD4均為續(xù)流二極管,作用與半橋逆變電路中續(xù)流二極管相同。
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