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[工學]電力電子技術——第四章(編輯修改稿)

2025-01-03 23:43 本頁面
 

【文章內容簡介】 ? ? ? ??ddU V 1 m 32 UUU ???ddU V 1 mUV1 62UUUU ??? ? 定量分析: ? 輸出線電壓: uUV展開成傅里葉級數: 式中 , k為自然數 。 ??????????????????????nk tnntUtttttUu?????????s i n)1(1s i n3213s i n13111s i n1117s i n715s i n51s i n32ddUV ?16 ?? kn( 48) ( 49) ( 410) ( 411) 電力電子技術 23 2022/1/3 ? 負載相電壓 uUN展開成傅里葉級數得 式中 , k為自然數。 ? 負載相電壓有效值: ? 基波幅值: ? 基波有效值: ? 為了防止同一相上下兩橋臂開關器件直通,采取“ 先斷后通 ”的方法。即在兩者之間加入 死區(qū)時間 。 ???????????????????????ntnntUtttttUu?????????s i n1s i n213s i n13111s i n1117s i n715s i n51s i n2ddUN ?16 ?? kn( 412) d202UNUN 1 UtuU ?? ? ? ??ddU N 1 m 2 UUU ???dU N 1 mU N 1 UUU ??( 413) ( 414) ( 415) 電力電子技術 24 2022/1/3 167。 電流型逆變電路 ? 直流電源為電流源的逆變電 路 ——電流型逆變電路; ? 一般在直流側串聯大電感, 電流脈動很小,可近似看成 直流電流源; ? 實例之一:圖 411電流型三 相橋式逆變電路; ? 交流側電容用于吸收換流時 負載電感中存貯的能量。 UVW圖5 1 1idUdVT1VT2VT3VT4VT5VT6圖 411 電流型三相橋式逆變電路 電力電子技術 25 2022/1/3 ? 電流型逆變電路主要特點: ?直流側串大電感,相當于電流源; ?交流輸出電流為矩形波,輸出電壓波形和相位因負載 不同而不同; ?直流側電感起緩沖無功能量的作用,不必給開關器件 反并聯二極管; ?電流型逆變電路中,采用半控型器件的電路仍應用較多; ?換流方式有負載換流、強迫換流。 電力電子技術 26 2022/1/3 電流型三相橋式逆變電路 (圖 411,采用全控型件) ? 基本工作方式是 120176。 導電方 式 —每個臂一周期內導電 120176。 每時刻上下橋臂組各有一個臂 導通,橫向換流; ? 波形分析 ? 輸出電流波形和負載性質無 關, 正負脈沖各 120176。 的矩形波; ? 輸出電流和三相橋整流帶大 電感 負載時的交流電流波形 相同,諧 波分析表達式也相 同 。 ? 輸出線電壓波形和負載性質 有 關,大體為正弦波; ? 輸出交流電流的基波有效值: tOtOtOtO圖5 1 4IdiViWuUViU圖 414 電流型三相橋式逆變電路的輸出波形 dd1U 6 III ???電力電子技術 27 2022/1/3 167。 多重逆變電路和多電平逆變電路 ? 電壓型 —— 輸出電壓是矩形波; ? 電流型 —— 輸出電流是矩形波,諧波多; ? 多重逆變電路 —— 把幾個矩形波組合起來,接近正弦; ? 多電平逆變電路 —— 輸出較多電平,使輸出接近正弦; 167。 多重逆變電路 電壓型、電流型都可多重化,以電壓型為例: ? 單相電壓型二重逆變電路 ? 兩個單相全橋逆變電路組成,輸出通過變壓器 T1和 T2串聯起來; ? 輸出波形:兩個單相的輸出 u1和 u2是 180176。 矩形波。 電力電子技術 28 2022/1/3 ? 3次諧波 ? u1和 u2相位錯開 φ = 60176。 , 其中 3次諧波就錯開了 3 60176。 =180176。 ; ? 變壓器串聯合成后, 3次諧 波互相抵消,總輸出電壓 中不含 3次諧波; ? uo波形是 120176。 矩形波,含 6k177。 1次諧波, 3k次諧波都 被抵消。 UdT1T2u1u2uo圖5 2 0?? = 6 0 176。圖 420 二重單相逆變電路 電力電子技術 29 2022/1/3 ? 多重逆變電路有串聯多重和 并聯多重兩種: ? 串聯多重 ——把幾個逆變電路的輸出串聯起來,多用于電壓型。 ? 并聯多重 ——把幾個逆變電路的輸出并聯起來,多用于電流型。 1 2 0 176。6 0 176。1 8 0 176。tOtOtO三次諧波三次諧波u1u2uo圖5 2 1圖 421 二重逆變電路的工作波形 電力電子技術 30 2022/1/3 ? 三相電壓型二重逆變電路 ? 由兩個三相橋式逆變 電路構成,輸出通過 變壓器串聯合成; ? 兩個逆變電路均為 180176。 導通方式; ? 逆變橋 Ⅱ 的相位比逆變橋 Ⅰ 滯后 30176。 。 U V WNT1A1T2B1A21C1B21A22C21B22C22uUNuU2uU1Ud圖5 2 2ⅠⅡ圖 422 三相電壓型二重逆變電路 圖5 2 3U A 2 1U UNU U2U B 2 2U U1 ( U A1 )圖 423 二次側基波電壓合成相量圖 電力電子技術 31 2022/1/3 ? T1為 Δ / Y聯結,線電壓變比為 (一次和二次繞組匝數相等) ? T2一次側 Δ聯結,二次側兩繞 組曲折星形接法,其二次電壓 相對于一次電壓而言,比 T1的 接法超前 30176。 ,以抵消逆變橋 Ⅱ 比逆變橋 Ⅰ 滯后的 30176。 。這 樣, uU2和 uU1的基波相位就相 同。 tOtOtOtOtO3131)( 1 + )圖5 2 4UU1UA 2 1UB 2 2UU2UUN( UA1)EdEd32Ed31Ed32Ed( 1 + Ed31Ed圖 424 三相電壓型二重逆變電路波形圖 電力電子技術 32 2022/1/3 ? 輸出諧波分析 ? uU1展成傅里葉級數 n=6k177。 1 ? uU1的基波分量有效值: ? n次諧波有效值 : ?????? ??? ?nk tnntUu ??? s i n)1(1s i n32 dU1ddU 1 1 6 UUU ????nUU dU1 n6?( 423) ( 424) ( 425) 電力電子技術 33 2022/1/3 ? 輸出相電壓 uUN展開成傅里葉級數 , 可得其基波有
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