【正文】
缺點 功率范圍 應(yīng)用領(lǐng)域 正激 電路較簡單,成本低,可靠性高,驅(qū)動電路簡單 變壓器單向激磁,利用率低 幾百 W~幾 kW 各種中、小功率電源 反激 電路非常簡單,成本很低,可靠性高,驅(qū)動電路簡單 難以達到較大的功率,變壓器單向激磁,利用率低 幾 W~幾十 W 小功率電子設(shè)備、計算機設(shè)備、消費電子設(shè)備電源。 圖 827 全波整流電路和全橋整流電路原理圖 830 全波整流和全橋整流 圖 828 同步整流電路原理 3) 同步整流電路: 當(dāng)電路的輸出電壓非常低時 , 可以采用同步整流電路 ,利用低電壓 MOSFET具有非常小的導(dǎo)通電阻的特性降低整流電路的導(dǎo)通損耗 , 進一步提高效率 。 。 缺點:電感 L的電流回路中存在兩個二極管壓降,損耗較大,而且電路中需要 4個二極管,元件數(shù)較多。S1和 S2斷態(tài)時承受的峰值電壓均為 2倍 Ui。 當(dāng) S1與 S4開通后, VD1和 VD4處于通態(tài),電感 L的電流逐漸上升; S2與 S3開通后,二極管 VD2和 VD3處于通態(tài),電感 L的電流也上升。 o f fon12iottNNUU ???oU(83) 圖 820 反激電路的理想化波形 S u S i S i VD t on t off t t t t U i O O O O 圖 819 反激電路原理圖 821 半橋電路 1)工作過程 圖 821 半橋電路原理圖 S 1 S 2 u S 1 u S 2 i S 1 i S 2 i D 1 i S 2 t T t t t t t t t t on U i U i i L i L O O O O O O O O 圖 822 半橋電路的理想化波形 S1與 S2交替導(dǎo)通,使變壓器一次側(cè)形成幅值為 Ui/2的交流電壓。因此 VD1處于通態(tài),VD2為斷態(tài),電感 L的電流逐漸增長; S關(guān)斷后,電感 L通過 VD2續(xù)流,VD1關(guān)斷。采用PWM控制的逆變器開關(guān)頻率較低,通過多重化聯(lián)結(jié)降低輸出電壓中的諧波分量。 813 恒壓恒頻 (CVCF)電源 1) UPS基本 工作原理 : 圖 810 UPS基本結(jié)構(gòu)原理圖 市電正常時,由市電供電,市電經(jīng)整流器整流為直流,再逆變?yōu)?50Hz恒頻恒壓的交流電向負載供電。 并且控制相對要簡單許多 。 在給定信號之后設(shè)置的給定積分器,將階躍給定信號轉(zhuǎn)換為按設(shè)定斜率逐漸變化的斜坡信號 ugt,從而使電動機的電壓和轉(zhuǎn)速都平緩地升高或降低,避免產(chǎn)生沖擊。 交流 調(diào)速傳動系統(tǒng)除了克服直流調(diào)速傳動系統(tǒng)的缺點外還具有: (1) 交流電動機結(jié)構(gòu)簡單 , 可靠性高; (2) 節(jié)能; (3) 高精度 , 快速響應(yīng)等優(yōu)點 。 整流和逆變電路的構(gòu)成完全相同 ,均采用 PWM控制 , 能量可雙向流動 。 間接交流變流電路原理 交直交變頻器 恒壓恒頻 (CVCF)電源 84 間接交流變流電路原理 不能再生反饋電力 的電壓型間接交流變流電路的整流部分采用的是不可控整流,它只能由電源向直流電路輸送功率,而不能反饋電力。 分為 電壓型 間接交流變流電路和 電流型 間接交流變流電路 間接交流變流電路的逆變部分多采用 PWM控制 。 圖 8- 3 利用可控變流器實現(xiàn)再生反饋的電壓型間接交流變流電路 86 間接交流變流電路原理 整流和逆變均為 PWM控制 的電壓型間接交流變流電路 。 89 交直交變頻器 晶閘管 直流 電動機傳動系統(tǒng)存在一些固有的 缺點 : (1) 受使用環(huán)境條件制約; (2) 需要定期維護; (3) 最高速度和容量受限制等 。該比例決定了 U/f比值,可以保證壓頻比為恒定。 4) 直接轉(zhuǎn)矩控制 直接轉(zhuǎn)矩控制方法同樣是基于動態(tài)模型的 , 其控制閉環(huán)中的內(nèi)環(huán) ,直接采用了轉(zhuǎn)矩反饋 , 并采用砰 — 砰控制 , 可以得到轉(zhuǎn)矩的快速動態(tài)響應(yīng) 。 UPS廣泛應(yīng)用于各種對交流供電可靠性和供電質(zhì)量要求高的場合。 圖 814 大功率 UPS主電路 大容量