电力电子技术(王兆安第五版.)课后习题全部答案.doc

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1、/电力电子技术答案电力电子技术答案 2-12-1与信息电子电路中的二极管相比,电力二极管具有怎样的结构特点才使得其具有耐受与信息电子电路中的二极管相比,电力二极管具有怎样的结构特点才使得其具有耐受 高压和大电流的能力?高压和大电流的能力?答:1.电力二极管大都采用垂直导电结构,使得硅片中通过电流的有 效面积增大,显著提高了二极管的通流能力。 2.电力二极管在 P 区和 N 区之间多了一层低掺杂 N 区,也称漂移区。低掺杂 N 区由于掺 杂浓度低而接近于无掺杂的纯半导体材料即本征半导体,由于掺杂浓度低,低掺杂 N 区就可 以承受很高的电压而不被击穿。 2-2.2-2. 使晶闸管导通的条件是什么?

2、使晶闸管导通的条件是什么? 答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电 压,并在门极施加触发电流(脉冲) 。或:uAK0 且 uGK0。 2-32-3. . 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断? 答:维持晶闸 管导通的条件是使晶闸管的电流大于能保持晶闸管导通的最小电流,即维持电流。 要使晶闸管由导通变为关断, 可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降 到接近于零的某一数值以下,即降到维持电流以下,便可使导通的晶闸管关断。 2-42-4 图图 2-272-27 中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形

3、,各波形的电中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电 流最大值均为流最大值均为 I Im m ,试计算各波形的电流平均值,试计算各波形的电流平均值 I Id1d1、I Id2d2、I Id3d3与电流有效值与电流有效值 I I1 1、I I2 2、I I3 3。解:a) Id1=Im2717. 0) 122(2Im)(sinIm21 4tI1=Im4767. 021 43 2Im)()sin(Im2142wtdtb) Id2=Im5434. 0) 122(2Im)(sinIm14wtd tI2=Im6741. 021 43 2Im2)()sin(Im142wtdtc) Id3=2

4、0Im41)(Im21 tdI3=Im21)(Im212 02td2-52-5上题中如果不考虑安全裕量上题中如果不考虑安全裕量, ,问问 100A100A 的晶阐管能送出的平均电流的晶阐管能送出的平均电流 I Id1d1、I Id2d2、I Id3d3各为多少各为多少? ?这时,相应的电流最大值这时,相应的电流最大值 I Im1m1、I Im2m2、I Im3m3各为多少各为多少? ?/解:额定电流 IT(AV)=100A 的晶闸管,允许的电流有效值 I=157A,由上题计 算结果知a) Im135.3294767. 0I A, Id10.2717Im189.48Ab) Im2,90.2326

5、741. 0AIId2AIm56.1265434. 02c) Im3=2I=314 Id3=5 .78413mI2-62-6 GTOGTO 和普通晶闸管同为和普通晶闸管同为 PNPNPNPN 结构结构, ,为什么为什么 GTOGTO 能够自关断能够自关断, ,而普通晶闸管不而普通晶闸管不 能能? ?答:GTO 和普通晶阐管同为 PNPN 结构,由 P1N1P2 和 N1P2N2 构成两个晶体管 V1、V2,分别具有共基极电流增益1和2,由普通晶阐管的分析可得, 121是器件临界导通的条件。121两个等效晶体管过饱和而导通; 121不能维持饱和导通而关断。GTO 之所以能够自行关断,而普通晶闸管

6、不能,是因为 GTO 与普通晶闸 管在设计和工艺方面有以下几点不同: l)GTO 在设计时2较大,这样晶 体管 V2 控制灵敏,易于 GTO 关断; 2)GTO 导通时21的更接近于 l, 普通晶闸管5 . 121,而 GTO 则为05. 121,GTO 的饱和程度不深,接 近于临界饱和,这样为门极控制关断提供了有利条件; 3)多元集成结构 使每个 GTO 元阴极面积很小,门极和阴极间的距离大为缩短,使得 P2 极区所谓 的横向电阻很小,从而使从门极抽出较大的电流成为可能。 2-72-7 与信息电子电路中的二极管相比,电力二极管具有怎样的结构特点才使得它具有耐受 高电压电流的能力?答1.电力二

7、极管大都采用垂直导电结构,使得硅片中通过电流的有效面 积增大,显著提高了二极管的通流能力。 2.电力二极管在 P 区和 N 区之间多了一层低掺杂 N 区,也称漂移区。低掺杂 N 区由于掺杂 浓度低而接近于无掺杂的纯半导体材料即本征半导体,由于掺杂浓度低,低掺杂 N 区就可 以承受很高的电压而不被击穿。 2-8 试分析 IGBT 和电力 MOSFET 在内部结构和开关特性上的相似与不同之处. IGBT 比电力 MOSFET 在背面多一个 P 型层,IGBT 开关速度小,开关损耗少具有耐脉冲电 流冲击的能力,通态压降较低,输入阻抗高,为电压驱动,驱动功率小。开关速度低于电力 MOSFET。电力 M

8、OSFET 开关速度快,输入阻抗高,热稳定性好。所需驱动功率小且驱动 电路简单,工作频率高,不存在二次击穿问题。 IGBT 驱动电路的特点是:驱动电路具有较小的输出电阻,GBT 是电压驱动 型器件,IGBT 的驱动多采用专用的混合集成驱动器。 电力 MOSFET 驱动电路的 特点:要求驱动电路具有较小的输入电阻,驱动功率小且电路简单。 2-112-11目前常用的全控型电力电子器件有哪些?目前常用的全控型电力电子器件有哪些?答:门极可关断晶闸管, 电力晶闸管,电 力场效应晶体管,绝缘栅双极晶体管。 3-1. 单相半波可控整流电路对电感负载供电, L20mH,U2100V,求当 0和 60时的负载

9、电流 Id,并画出 ud与 id波形。 解:0时,在电源电压 u2的正半周期晶闸管导通时,负载电感 L 储能,在晶闸管开始 导通时刻,负载电流为零。在电源电压 u2的负半周期,负载电感 L 释放能量,晶闸管继续/导通。因此,在电源电压 u2的一个周期里,以下方程均成立:tUtiLsin2dd2d考虑到初始条件:当t0 时 id0 可解方程得:)cos1 (22 dtLUi202 d)(d)cos1 (2 21ttLUI=22.51(A)LU 22ud与 id的波形如下图:02tu202t02tud02tid当 60时,在 u2正半周期 60180期间晶闸管导通使电感 L 储能,电感 L 储藏的

10、 能量在 u2负半周期 180300期间释放,因此在 u2一个周期中 60300期间以下微分方程 成立:tUtiLsin2dd2d考虑初始条件:当t60时 id0 可解方程得:)cos21(22 dtLUi其平均值为=11.25(A)(d)cos21(2 213532 dttLUILU 222此时 ud与 id的波形如下图:/tudid+ + +ttu20+ + +3-2图 3-10 为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试说明:晶闸管承受的最大反向电压为 2;当负载是电阻或电感时,22U 其输出电压和电流的波形与单相全控桥时相同。 答:具有变压器中心抽头的

11、单相全波可控整流电路,该变压器没有直流磁化的问题。 因为单相全波可控整流电路变压器二次测绕组中,正负半周内上下绕组内电流的方向相 反,波形对称,其一个周期内的平均电流为零,故不会有直流磁化的问题。 以下分析晶闸管承受最大反向电压及输出电压和电流波形的情况。 以晶闸管 VT2为例。当 VT1导通时,晶闸管 VT2通过 VT1与 2 个变压器二次绕组并联,所以 VT2承受的最大电压为 2。22U 当单相全波整流电路与单相全控桥式整流电路的触发角 相同时,对于电阻负载: (0)期间无晶闸管导通,输出电压为 0;()期间,单相全波电路中 VT1导通, 单相全控桥电路中 VT1、VT4导通,输出电压均与

12、电源电压 u2相等;()期间,均 无晶闸管导通,输出电压为 0;( 2)期间,单相全波电路中 VT2导通,单相全控 桥电路中 VT2、VT3导通,输出电压等于u2。 对于电感负载:( )期间,单相全波电路中 VT1导通,单相全控桥电路中 VT1、VT4导通,输出电压均与电源电压 u2相等;( 2)期间,单相全波电 路中 VT2导通,单相全控桥电路中 VT2、VT3导通,输出波形等于u2。 可见,两者的输出电压相同,加到同样的负载上时,则输出电流也相同。3-3单相桥式全控整流电路,U2100V,负载中 R2,L 值极大,当 30时, 要求:作出 ud、id、和 i2的波形;求整流输出平均电压 U

13、d、电流 Id,变压器二次电流有效值 I2;考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。 解:ud、id、和 i2的波形如下图:/u2OtOtOtudidi2OtIdId输出平均电压 Ud、电流 Id,变压器二次电流有效值 I2分别为 Ud0.9 U2 cos0.9100cos3077.97(V) IdUd /R77.97/238.99(A) I2Id 38.99(A)晶闸管承受的最大反向电压为:U2100141.4(V)22 考虑安全裕量,晶闸管的额定电压为:UN(23)141.4283424(V) 具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。流过晶闸管的电流有效值为:IVTId27.57(A)2

14、 晶闸管的额定电流为:IN(1.52)27.571.572635(A) 具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。3-4单相桥式半控整流电路,电阻性负载,画出整流二极管在一周内承受的电压波形。解:注意到二极管的特点:承受电压为正即导通。因此,二极管承受的电压不会出现正的部 分。在电路中器件均不导通的阶段,交流电源电压由晶闸管平衡。整流二极管在一周内承受的电压波形如下:02tttu2uVD2uVD4003-5单相桥式全控整流电路,U2=100V,负载中 R=2,L 值极大,反电势 E=60V, 当=30时,要求:作出 ud、id和 i2的波形; 求整流输出平均电压 Ud、电流 Id,变压器二次侧电流有

15、效值 I2; 考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。 解:ud、id和 i2的波形如下图:/u2OtOtOtudidi2OtIdIdId整流输出平均电压 Ud、电流 Id,变压器二次侧电流有效值 I2分别为 Ud0.9 U2 cos0.9100cos3077.97(A) Id (UdE)/R(77.9760)/29(A) I2Id 9(A)晶闸管承受的最大反向电压为:U2100141.4(V)22流过每个晶闸管的电流的有效值为:IVTId 6.36(A)2 故晶闸管的额定电压为:UN(23)141.4283424(V)晶闸管的额定电流为:IN(1.52)6.361.5768(A) 晶闸

16、管额定电压和电流的具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。3-6. 晶闸管串联的单相半控桥(桥中 VT1、VT2为晶闸管) ,电路如图 2-11 所示, U2=100V,电阻电感负载,R=2,L 值很大,当=60时求流过器件电流的有效值,并作出 ud、id、iVT、iD的波形。 解:ud、id、iVT、iD的波形如下图:u2OtOtOtudidOtOtIdIdIdiVT1iVD2 负载电压的平均值为:67.5(V)2) 3/cos(19 . 0)(dsin21 2 32dUttUU负载电流的平均值为:IdUdR67.52233.75(A)流过晶闸管 VT1、VT2的电流有效值为:IVTId19.4

17、9(A)31/流过二极管 VD3、VD4的电流有效值为:IVDId27.56(A)323-7. 在三相半波整流电路中,如果 a 相的触发脉冲消失,试绘出在电阻性负载和电感 性负载下整流电压 ud的波形。 解:假设,当负载为电阻时,ud的波形如下: 0uduaubucOtuduaubucOt当负载为电感时,ud的波形如下:uduaubucOtuduaubucOt3- 8三相半波整流电路,可以将整流变压器的二次绕组分为两段成为曲折接法,每 段的电动势相同,其分段布置及其矢量如图 2-60 所示,此时线圈的绕组增加了一些,铜的 用料约增加 10%,问变压器铁心是否被直流磁化,为什么?a1ABCN n

18、 NABCn2-60b1c1a2b2c2a1 b1c1a2b2c2图 2-60 变压器二次绕组的曲折接法及其矢量图 答:变压器铁心不会被直流磁化。原因如下:变压器二次绕组在一个周期内:当 a1c2对应的 晶闸管导通时,a1的电流向下流,c2的电流向上流;当 c1b2对应的晶闸管导通时,c1的电流 向下流,b2的电流向上流;当 b1a2对应的晶闸管导通时,b1的电流向下流,a2的电流向上流; 就变压器的一次绕组而言,每一周期中有两段时间(各为 120)由电流流过,流过的电流 大小相等而方向相反,故一周期内流过的电流平均值为零,所以变压器铁心不会被直流磁化。/3-9三相半波整流电路的共阴极接法与共

19、阳极接法,a、b 两相的自然换相点是同 一点吗?如果不是,它们在相位上差多少度?答:三相半波整流电路的共阴极接法与共阳极 接法,a、b 两相之间换相的的自然换相点不是同一点。它们在相位上相差 180。3- 10有两组三相半波可控整流电路,一组是共阴极接法,一组是共阳极接法,如 果它们的触发角都是,那末共阴极组的触发脉冲与共阳极组的触发脉冲对同一相来说,例 如都是 a 相,在相位上差多少度?答:相差 180。3- 11三相半波可控整流电路,U2=100V,带电阻电感负载,R=5,L 值极大,当 =60时,要求:画出 ud、id和 iVT1的波形;计算 Ud、Id、IdT和 IVT。解:ud、id

20、和 iVT1的波形如下图:uduaubucidO tOtOtiVT 1=30u2uaubucOtUd、Id、IdT和 IVT分别如下 Ud1.17U2cos1.17100cos6058.5(V) IdUdR58.5511.7(A) IdVTId311.733.9(A)IVTId6.755(A)33-12在三相桥式全控整流电路中,电阻负载,如果有一个晶闸管不能导通,此时的 整流电压 ud波形如何?如果有一个晶闸管被击穿而短路,其他晶闸管受什么影响? 答:假设 VT1不能导通,整流电压 ud波形如下:udOt假设 VT1被击穿而短路,则当晶闸管 VT3或 VT5导通时,将发生电源相间短路,使得 V

21、T3、VT5也可能分别被击穿。3- 13三相桥式全控整流电路,U2=100V,带电阻电感负载,R=5,L 值极大,当 =60时,要求: 画出 ud、id和 iVT1的波形; 计算 Ud、Id、IdT和 IVT。/解:ud、id和 iVT1的波形如下: = 60u2uduabuacubcubaucaucbuabuacuaubucOtt1OtidtOtO iVT 1Ud、Id、IdT和 IVT分别如下 Ud2.34U2cos2.34100cos60117(V) IdUdR117523.4(A)IDVTId323.437.8(A)IVTId23.413.51(A)333-14单相全控桥,反电动势阻感

22、负载,R=1,L=,E=40V,U2=100V,LB=0.5mH,当=60时求 Ud、Id与的数值,并画出整 流电压 ud的波形。 解:考虑 LB时,有: Ud0.9U2cosUd Ud2XBId Id(UdE)R解方程组得: Ud(R 0.9U2cos2XBE)(R2XB)44.55(V) Ud0.455(V) Id4.55(A) 又U2cos)cos(2BdXI即得出 =0.4798)60cos(换流重叠角 61.33 60=1.33最后,作出整流电压 Ud的波形如下:/O tOt udu23-15三相半波可控整流电路,反电动势阻感负载, U2=100V,R=1,L=,LB=1mH,求当=

23、30时、E=50V 时 Ud、Id、的值并作出 ud与 iVT1和 iVT2的波形。解:考虑 LB时,有: Ud1.17U2cosUd Ud3XBId2 Id(UdE)R解方程组得: Ud(R 1.17U2cos3XBE)(2R3XB)94.63(V) Ud6.7(V) Id44.63(A) 又2U2cos)cos(BdXI6即得出 =0.752)30cos(换流重叠角 41.28 30=11.28 ud、iVT1和 iVT2的波形如下:udiVT1tOtOIduaubuciVT2tOIdOuaubucu23-16三相桥式不可控整流电路,阻感负载,R=5,L=,U2=220V,XB=0.3,

24、求 Ud、Id、IVD、I2和的值并作出 ud、iVD和 i2的波形。/解:三相桥式不可控整流电路相当于三相桥式可控整流电路 0时的情况。 Ud2.34U2cosUd Ud3XBId IdUdR解方程组得: Ud2.34U2cos(13XB/R)486.9(V) Id97.38(A) 又2U2cos)cos(BdXI6即得出 =0.892cos换流重叠角 26.93二极管电流和变压器二次测电流的有效值分别为 IVDId397.38332.46(A)I2a Id79.51(A)32ud、iVD1和 i2a的波形如下:u2udiVD1tOtOtOtOuaubuct1uabuacubcubaucau

25、cbuabuaci2aIdId3-17三相全控桥,反电动势阻感负载, E=200V,R=1,L=,U2=220V,=60,当LB=0 和LB=1mH 情况下分别求 Ud、Id的 值,后者还应求并分别作出 ud与 iT的波形。 解:当 LB0 时: Ud2.34U2cos2.34220cos60257.4(V) Id(UdE)R(257.4200)157.4(A) 当 LB1mH 时 Ud2.34U2cosUd Ud3XBId/Id(UdE)R 解方程组得: Ud(2.34U2R cos3XBE)(R3XB)244.15(V) Id44.15(A) Ud13.25(V)又2XBIdU2cos)c

26、os(60.4485)60cos( 63.35603.35 ud、IVT1和 IVT2的波形如下:u2udiVT1tOtOtOuaubucuabuacubcubaucaucbuabuacIdiVT2tOId3-18单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有哪些次数的谐波?其中幅值 最大的是哪一次?变压器二次侧电流中含有哪些次数的谐波?其中主要的是哪几次? 答:单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有 2k(k=1、2、3)次谐波,其中幅值 最大的是 2 次谐波。变压器二次侧电流中含有 2k1(k1、2、3)次即奇次谐波,其 中主要的有 3 次、5 次谐波。 3-19三相桥式全控整流电路,其整

27、流输出电压中含有哪些次数的谐波?其中幅值 最大的是哪一次?变压器二次侧电流中含有哪些次数的谐波?其中主要的是哪几次? 答:三相桥式全控整流电路的整流输出电压中含有 6k(k1、2、3)次的谐波,其中 幅值最大的是 6 次谐波。变压器二次侧电流中含有 6k1(k=1、2、3)次的谐波,其中主 要的是 5、7 次谐波。 3-20试计算第 3 题中 i2的 3、5、7 次谐波分量的有效值 I23、I25、I27。 解:在第 3 题中已知电路为单相全控桥,其输出电流平均值为 Id38.99(A) 于是可得:I232Id3238.99311.7(A)22I252Id5238.9957.02(A)22I2

28、72Id7238.9975.01(A)22/3-21试计算第 13 题中 i2的 5、7 次谐波分量的有效值 I25、I27。 解:第 13 题中,电路为三相桥式全控整流电路,且已知 Id23.4(A) 由此可计算出 5 次和 7 次谐波分量的有效值为:I25Id523.453.65(A)66I27Id723.472.61(A)66 3-22试分别计算第 3 题和第 13 题电路的输入功率因数。 解:第 3 题中基波电流的有效值为:I12Id238.9935.1(A)22 基波因数为 I1II1Id35.138.990.9 电路的输入功率因数为: 0.9 cos300.78cos第 13 题中

29、基波电流的有效值:I1Id23.3918.243(A)66 基波因数为 I1II1Id0.955 电路的输入功率因数为: 0.955 cos600.48cos 3-23带平衡电抗器的双反星形可控整流电路与三相桥式全控整流电路相比有何主要 异同? 答:带平衡电抗器的双反星形可控整流电路与三相桥式全控整流电路相比有以下异同点: 三相桥式电路是两组三相半波电路串联,而双反星形电路是两组三相半波电路并联, 且后者需要用平衡电抗器; 当变压器二次电压有效值 U2相等时,双反星形电路的整流电压平均值 Ud是三相桥式 电路的 1/2,而整流电流平均值 Id是三相桥式电路的 2 倍。 在两种电路中,晶闸管的导

30、通及触发脉冲的分配关系是一样的,整流电压 ud和整流 电流 id的波形形状一样。 3-24整流电路多重化的主要目的是什么? 答:整流电路多重化的目的主要包括两个方面,一是可以使装置总体的功率容量大,二是能 够减少整流装置所产生的谐波和无功功率对电网的干扰。 3-2512 脉波、24 脉波整流电路的整流输出电压和交流输入电流中各含哪些次数的 谐波?答:12 脉波电路整流电路的交流输入电流中含有 11 次、13 次、23 次、25 次等即 12k1、 (k=1,2,3)次谐波,整流输出电压中含有 12、24 等即 12k(k=1,2,3)次谐波。 24 脉波整流电路的交流输入电流中含有 23 次、

31、25 次、47 次、49 次等,即 24k1(k=1,2,3)次谐波,整流输出电压中含有 24、48 等即 24k(k=1,2,3)次谐波。 3-26使变流器工作于有源逆变状态的条件是什么? 答:条件有二:直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流 电路直流侧的平均电压;要求晶闸管的控制角 /2,使 Ud为负值。/3-27三相全控桥变流器,反电动势阻感负载,R=1,L=,U2=220V,LB=1mH, 当 EM=-400V,=60时求 Ud、Id与的值,此时送回电网的有功功率是多少? 解:由题意可列出如下 3 个等式: Ud2.34U2cos()Ud Ud3XBId Id

32、(UdEM)R 三式联立求解,得 Ud2.34U2R cos()3XBEM(R3XB)290.3(V) Id109.7(A)由下式可计算换流重叠角:2XBIdU20.1279cos)cos(6 0.6279)120cos( 128.901208.90 送回电网的有功功率为 P=400109.7-109.72109.71=31.85(W)RIIEddM2| 3-28单相全控桥,反电动势阻感负载,R=1,L=,U2=100V,L=0.5mH,当EM=-99V,=60时求 Ud、Id和的值。 解:由题意可列出如下 3 个等式: Ud0.9U2cos(-)Ud Ud2XBId Id(UdEM)R 三式

33、联立求解,得 UdR 0.9U2cos(-)2XBEM(R2XB)49.91(V) Id49.09(A) 又U2=0.2181cos)cos(2BdXI即得出 =-0.7181)120cos(换流重叠角 135.9 120=15.93-29什么是逆变失败?如何防止逆变失败? 答:逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者 使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的 短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。 防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流 电源的质量,留出充足的换向裕量角等。 3-30

34、单相桥式全控整流电路、三相桥式全控整流电路中,当负载分别为电阻负载 或电感负载时,要求的晶闸管移相范围分别是多少? 答:单相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是 0 180,当 负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是 0 90。三相桥式全控整流电路,当负载为电阻负载时,要求的晶闸管移相范围是 0 120,当/负载为电感负载时,要求的晶闸管移相范围是 0 90。 4-l4-l无源逆变电路和有源逆变电路有何不同?无源逆变电路和有源逆变电路有何不同? 答:两种电路的不同主要是:有源逆变电路的交流侧接电网即交流侧接有电源。而无源逆变 电路的交流侧直接和负载联接。 4-24-2

35、换流方式各有那儿种?各有什么特点?换流方式各有那儿种?各有什么特点? 答:换流方式有 4 种: 器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件采 用此换流方式。 电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器 件上即可。 负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负 载电压时,可实现负载换流。强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管强追施加反向电压换流称为强迫换流。 通常是利用附加电容上的能量实现,也称电容换流。晶闸管电路不能采用器件换流,根据电路形式的不同采用电网换流、负载换流和强迫换 流 3 种方式。 4-34-3什么是电压型逆变电路?什么

36、是电流型逆变电路?二者各有什么特点?什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二者各有什么特点? 答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电 路,直流侧是电流源的逆变电路称为电流型逆变电路电压型逆变电路的主要持点是: 直流侧为电压源或并联有大电容,相当于电压源。直流侧电压基本无脉动,直流回路 呈现低阻抗。由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻 抗角无关。而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。当交流侧为阻感 负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈 的无功能量提供通道,逆变

37、桥各臂都并联了反馈二极管。电流型逆变电路的主要特点是:直流侧串联有大电感,相当于电流源。直流侧电流基 本无脉动,直流回路呈现高阻抗。电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径, 因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。而交流侧输出电压波形和相位则因 负载阻抗情况的不同而不同。当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流测电惑起缓 冲无功能量的作用。因为反馈无功能量时直流电流并不反向,因此不必像电压型逆变电路那 样要给开关器件反并联二极管。 4-44-4电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反 馈二极管? 在电压型逆变电路中,当交流侧为阻感负载时需要提供无

38、功功率,直流侧电容起 缓冲无功能量的作用。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联 了反馈二极管。当输出交流电压和电流的极性相同时,电流经电路中的可控开关器件流通, 而当输出电压电流极性相反时,由反馈二极管提供电流通道。 4-54-5三相桥式电压型逆变电路,三相桥式电压型逆变电路,180180 导电方式,导电方式,U Ud d=100V=100V 。试求输出相电压的基波幅值。试求输出相电压的基波幅值 U UUN1mUN1m 和有效值和有效值 U UUN1UN1输出线电压的基波幅值输出线电压的基波幅值 U UUV1mUV1m和有效值和有效值 U UUV1UV1输出线电压中输出

39、线电压中 5 5 次谐波的次谐波的 有效值有效值 U UUV5UV5 。解: )(7 .63637. 021VUUUdd mUN)(4545. 021 1VUUUdmUN UN)(1101 . 1321VUUUdd mUV/)(7878. 0621 1VUUUUddmUV UV)(6 .15578 51 5VUUUV UV并联谐振式逆变电路利用负载电源进行变换 4-6.并联谐振式逆变电路利用负载电压进行换相,为保证换相应满足什么条件?答;假设在 t 时刻触发 VT2、VT3使其导通,负载电压 u。就通过 VT2、VT3施加在 VTl、VT4上,使其承受反向电压关断,电流从 VTl、VT4向 V

40、T2、VT3转移触发 VT2、VT3时 刻/必须在 u。过零前并留有足够的裕量,才能使换流顺利完成。 4-7串联二极管式电流型逆变电路中,二极管的作用是什么?试分析换流过程。 答:二极管的主要作用,一是为换流电容器充电提供通道,并使换流电容的电压能够得以保持, 为晶闸管换流做好准备;二是使换流电容的电压能够施加到换流过程中刚刚关断的晶闸管上, 使晶闸管在关断之后能够承受一定时间的反向电压,确保晶闸管可靠关断,从而确保晶闸管 换流成功。 以 VTl 和 VT3之间的换流为例,串联二极管式电流型逆变电路的换流过程可简述如下: 给 VT3施加触发脉冲,由于换流电容 C13电压的作用,使 VT3导通而

41、 VTl 被施以反向电压而 关断。直流电流 Id 从 VTl 换到 VT3上,C13通过 VDl、U 相负载、W 相负载、VD2、VT2、 直流电源和 VT3放电,如图5-16b 所示。因放电电流恒为/d,故称恒流放电阶段。在 C13电压 Uc13下降到零之前,VTl 一直承受反压,只要反压时间大于晶闸管关断时间 rq,就能保证可靠 关断。 Uc13降到零之后在 U 相负载电感的作用下,开始对 C13反向充电。如忽略负载冲电阻的压降,则 在 Uc13=0时刻后,二极管 VD3受到正向偏置而导通,开始流过电流,两个二极管同时导通,进入 二极管换流阶段,如图5-16c 所示。随着 C13充电电压不

42、断增高,充电电流逐渐减小,到某一时 刻充电电流减到零,VDl 承受反压而关断,二极管换流阶段结束。之后,进入 VT2、VT3稳定导 逗阶段,电流路径如图5-6d 所示。 4-8.逆变电路多重化的目的是什么?如何实现?串联多重和并联多重逆变电路备用于什么场 合? 答:逆变电路多重化的目的之一是使总体上装置的功率等级提高,二是可以改善输出电 压的波形。因为无论是电压型逆变电路输出的矩形电压波,还是电流型逆变电路输出的矩形 电流波,都含有较多谐波,对负载有不利影响,采用多重逆变电路,可以把几个矩形波组合起来 获得接近正弦波的波形。逆变电路多重化就是把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起来,使它们

43、所含的某些 主要谐波分量相互抵消,就可以得到较为接近正弦波的波形。组合方式有串联多重和并联多 重两种方式。串联多重是把几个逆变电路的输出串联起来,并联多重是把几个逆变电路的输 出并联起来。串联多重逆变电路多用于电压型逆变电路的多重化。并联多重逆变电路多用于电流型逆变电路的多重化。 在电流型逆变电路中,直流电流极性是一定的,无功能量由直流侧电感来缓冲。当需要从交流 侧向直流侧反馈无功能量时,电流并不反向,依然经电路中的可控开关器件流通,因此不需要并 联反馈二极管。 5-15-1简述图简述图 5-la5-la 所示的降压斩波电路工作原理。所示的降压斩波电路工作原理。答:降压斩波器的原理是:在一个控

44、制周期中,让 V 导通一段时间ont。 ,由电源 E 向 L、R、M 供电,在此期间,Uo=E。然后使 V 关/断一段时间offt,此时电感 L 通过二极管 VD 向 R 和 M 供电,Uo=0。一个周期内的平均电压0onoffE tUt输出电压小于电源电压,起到降压的作用。 5-25-2在图在图 5-1a5-1a 所示的降压斩波电路中,已知所示的降压斩波电路中,已知 E=200VE=200V,R=10R=10,L L 值微大,值微大, E=30VE=30V,T=50T=50s s,ton=20ton=20s s,计算输出电压平均值,计算输出电压平均值 U Uo o,输出电流平均值,输出电流平

45、均值 I Io o。 解:由于 L 值极大,故负载电流连续,于是输出电压平均值为020 20080( )50ontUEVT输出电流平均值为0 080305( )10MUEIAR 5-35-3在图在图 5-la5-la 所示的降压斩波电路中,所示的降压斩波电路中,E=100VE=100V,L=lmHL=lmH,R=0R=055,ME=10V=10V,采用脉宽调制控制方式,采用脉宽调制控制方式,T=20sT=20s,当,当ont=5s=5s 时,计算输出电压平均时,计算输出电压平均 值值0U,输出电流平均值,输出电流平均值0I,计算输出电流的最大和最小值瞬时值并判断负载电,计算输出电流的最大和最小值瞬时值并判断负载电 流是否连续。当流是否连续。当ont=3s=3s 时,重新进行上述计算。时,重新进行上述计算。 解:由题目已知条件可得:101()onoffEI tUE I t0.0010.0020.5L R当ston5时,有0.01t0.0025ont由于0.00250.01110.24911eemee 所以输出电流连续。 5-45-4简述图简述图 5-2a5-2a 所示升压斩波电路的基本工作原理。所示升压斩波电路的基本工作原理。 答:假设电路中电感 L 值很大,电容 C 值也很大。当

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