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变压器漏抗对各种整流电路的影响
表2-2各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算
注:①单相全控桥电路中,环流ik是从-Id变为Id。本表所列通用公式不适用;
②三相桥等效为相电压等于的6脉波整流电路,故其m=6,相电压按代入。
电路形式
单相
全波
单相全控桥
三相
半波
三相全控桥
m脉波
整流电路
①
②
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变压器漏感对整流电路影响的一些结论
(1)出现换相重叠角g,整流输出电压平均值Ud降低。
(2) 整流电路的工作状态增多
(3) 晶闸管的di/dt减小,有利于晶闸管的安全开通。
有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的di/dt。
(4) 换相时晶闸管电压出现缺口,产生正的du/dt,可
能使晶闸管误导通,为此必须加吸收电路。
(5) 换相使电网电压出现缺口,成为干扰源。
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在交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合中,大量应用
常用于小功率单相交流输入的场合,如目前大量普及的微机、电视机等家电产品中
图2-26电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形
a)电路b)波形
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基本工作过程:
在u2正半周过零点至wt=0期间,因u2<ud,故二极管均不导通,电容C向R放电,提供负载所需电流
至wt=0之后,u2将要超过ud,使得VD1和VD4开通,ud=u2,交流电源向电容充电,同时向负载R供电
详细分析(简要讲解得出的结论,关键在于求出d和q)(2-37)
(2-38)
式中,ud(0)为VD1、VD4开始导通时刻直流侧电压值。
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将u2代入并求解得:
(2-39)
而负载电流为:(2-40)
于是
(2-41)
设VD1和VD4的导通角为q,则当wt=q时,VD1和VD4关断。将id(q)=0代入式(2-41),得:
(2-42)
二极管导通后u2开始向C充电时的ud与二极管关断后C放电结束时的ud相等
(2-43)
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注意到d+q为第2象限的角,由式(2-42)和(2-43)得:
(2-44)
(2-45)
在wRC已知时,即可由式(2-45)求出d,进而由式(2-44)求出q。显然d和q仅由乘积wRC决定。图2-27给出了根据以上两式求得的d和q角随wRC变化的曲线。
图2-27d、q与wRC的关系曲线
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二极管VD1和VD4关断的时刻,即wt达到q的时刻,还可用另一种方法确定:VD1和VD4的关断时刻,从物理意义上讲,就是两个电压下降速度相等的时刻,一个是电源电压的下降速度|du2/d(wt)|,另一个是假设二极管VD1和VD4关断而电容开始单独向电阻放电时电压的下降速度|dud/d(wt)|p(下标表示假设)。
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(图2-28)
1)输出电压平均值
整流电压平均值Ud可根据前述波形及有关计算公式推导得出,但推导繁琐。空载时,。重载时,,即趋近于接近电阻负载时的特性。
通常在设计时根据负载的情况选择电容C值,使
,T为交流电源的周期,此时输出电压为:
3)二极管承受的电压
Ud≈
(2-46)
2)电流平均值输出电流平均值IR为:IR=Ud/R(2-47)
Id=IR(2-48)
二极管电流iD平均值为ID=Id/2=IR/2(2-49)
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感容滤波的二极管整流电路
实际应为此情况,但分析复杂
ud波形更平直,电流i2的上升段平缓了许多,这对于电路的工作是有利的
图2-29感容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形
a)电路图b)波形
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