书上说换流过程中,放4个晶闸管同时导通时,负载电容电压经两个并联的电容放电回路路同时放电,其中一个回路是

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电力电子技术_王兆安第4章.ppt41页
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逆变电路的基本工作原理 改变两组开关切换频率,可改变输出交流电频率 电阻负载时,负载电流io和uo的波形相同,相位
相同. 阻感负载时,io相位滞后于uo,波形也不同.
※并且为保证可靠换流应在uo过零前td= t5- t2时刻触发VT2、VT3 ※两个重要参数:
触发引前时间 :
io超前于uo的时间 :
t ?= t? / 2 + t?
三相电流型逆变输出特性(全控型器件):
输出相电流波形和负载性质无关,为正负各120°的矩形波,线电流为阶梯波。
输出线电压波形和负载性质有关,若有电感,因电感的作用,每次换相时会产生电压冲击。
*以VT1向VT3换流的过程为例: 课外思考 针对P144图5-16,不采用等效电容的方式,分析C1,C3,C5的电压变化曲线,并解释变化过程。 重点分析:换流过程(因电容C,强迫换流) 电容器充电规律:对共阳极晶闸管,它与导通晶闸管相连一端极性为正,另一端为负,不与导通晶闸管相连的电容器电压为零
等效换流电容概念:分析从VT1向VT3换流时,C13就是C3与C5串联后再与C1并联的等效电容. (2)t1时刻触发VT3导通,VT1被施以反压而关断 (1)假设换流前VT1和VT2通,C13电压UC0左正右负 (1)
(4) Id从VT1换到VT3,C13通过VD1、U相负载、W相负载、VD2、VT2、直流电源和VT3放电,放电电流恒为Id,故称恒流放电阶段 (3)t2时刻uC13降到零,之后C13反向充电。则二极管VD3导通,VD1和VD3同时通,进入二极管换流阶段。产生环流。此环流使VD1电流减小,使VD3电流增大。 随着C13电压增高,iV渐大,VD1电流越来越小,假设在t3时刻变为零,则VD1承受反压而关断,二极管换流阶段结束。 (4) VT2、VT3稳定导通阶段 波形分析: 恒流放电阶段 二极管换流阶段
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