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2025-01-23 07:29本頁面
  

【正文】 投切 選擇晶閘管投入時刻的原則:該時刻交流電源電壓和電容器預(yù)充電電壓相等,這樣電容器電壓不會產(chǎn)生躍變,就不會產(chǎn)生沖擊電流 理想情況下,希望電容器預(yù)充電電壓為電源電壓峰值,這時電源電壓的變化率為零,電容投入過程不但沒有沖擊電流,電流也沒有階躍變化 TSC理想投切時刻原理說明 TSC電路也可采用晶閘管和二極管反并聯(lián)的方式 由于二極管的作用,在電路不導(dǎo)通時 uC總會維持在電源電壓峰值 成本稍低,但響應(yīng)速度稍慢,投切電容器的最大時間滯后為一個周波 TSC理想投切時刻原理說明 交交變頻電路 ? 單相交交變頻器 ? 三相交交變頻器 單相交交變頻電路 晶閘管交交變頻電路,也稱周波變流器(Cycloconvertor) ? 把電網(wǎng)頻率的交流電變成可調(diào)頻率的交流電的變流電路, 屬于直接變頻電路 ? 廣泛用于大功率交流電動機(jī)調(diào)速傳動系統(tǒng),實(shí)際使用的主要是三相輸出交交變頻電路 ? 電路構(gòu)成和基本工作原理 單相交交變頻電路原理圖和輸出電壓波形 電路構(gòu)成 由 P組和 N組反并聯(lián)的晶閘管變流電路構(gòu)成,和直流電動機(jī)可逆調(diào)速用的四象限變流電路完全相同 變流器 P和 N都是相控整流電路 單相交交變頻電路 47 工作原理 P組工作時 , 負(fù)載電流 io為正 N組工作時 , io為負(fù) 兩組變流器按一定的頻率交替工作 , 負(fù)載就得到該頻率的交流電 改變兩組變流器的切換頻率 , 就可改變輸出頻率 w 改變變流電路的控制角 ?, 就可以改變交流輸出電壓的幅值 單相交交變頻電路原理圖和輸出電壓波形 單相交交變頻電路 為使 uo波形接近正弦波 , 可按正弦規(guī)律對 a 角進(jìn)行調(diào)制 在半個周期內(nèi)讓 P組 a 角按正弦規(guī)律從 90176。 或某個值 , 再增加到 90176。 另外半個周期可對 N組進(jìn)行同樣的控制 uo由若干段電源電壓拼接而成 , 在 uo的一個周期內(nèi) ,包含的電源電壓段數(shù)越多 , 其波形就越接近正弦波 單相交交變頻電路 ? 整流與逆變工作狀態(tài) 理想化交交變頻電路的整流和逆變工作狀態(tài) 阻感負(fù)載為例 , 也適用于交流電動機(jī)負(fù)載 把交交變頻電路理想化 ,忽略變流電路換相時 uo的脈動分量 , 就可把電路等效成正弦波交流電源和二極管的串聯(lián) 單相交交變頻電路 單相交交變頻電路 設(shè)負(fù)載阻抗角為 j ,則輸出電流滯后輸出電壓 j 角 兩組變流電路采取無環(huán)流工作方式 , 即一組變流電路工作時 ,封鎖另一組變流電路的觸發(fā)脈沖 理想化交交變頻電路的整流和 逆變工作狀態(tài) 51 工作狀態(tài) 理想化交交變頻電路的整流和逆變工作狀態(tài) t1~t3期間: io正半周,正組工作,反組被封鎖 t1~ t2: uo和 io均為正,正組整流,輸出功率為正 t2 ~ t3 : uo反向, io仍為正,正組逆變,輸出功率為負(fù) 52 t3 ~ t5期間: io負(fù)半周,反組工作,正組被封鎖 t3 ~ t4 : uo和 io均為負(fù),反組整流,輸出功率為正 t4 ~ t5 : uo反向, io仍為負(fù),反組逆變,輸出功率為負(fù) 理想化交交變頻電路的整流和逆變工作狀態(tài) 小結(jié): 哪一組工作由 io方向決定,與 uo極性無關(guān) 工作在整流還是逆變,則根據(jù) uo方向與 io方向是否相同確定 小結(jié) ?交流 — 交流變流電路的分類及其基本概念 ?單相交流調(diào)壓電路的電路構(gòu)成 , 在電阻負(fù)載和阻感負(fù)載時的工作原理和電路特性 ?三相交流調(diào)壓電路的基本構(gòu)成和基本工作原理 ?交流調(diào)功電路和交流電力電子開關(guān)的基本概念 ?各種交流 — 交流變流電路的主要應(yīng)用
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