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第四章逆變電路逆變——與整流相對應(yīng),直流電變成交流電交流側(cè)接電網(wǎng),為有源逆變交流側(cè)接負載,為無源逆變本章講述無源逆變第四章逆變電路逆變——與整流相對應(yīng),直流電變成交流電14.1換流方式

4.2電壓型逆變電路(單相)

4.3電流型逆變電路

※重在電路結(jié)構(gòu),工作原理學(xué)習(xí)內(nèi)容:4.1換流方式※重在電路結(jié)構(gòu),工作原理學(xué)習(xí)內(nèi)容:24.1.1逆變電路的基本工作原理4.1換流方式S1-S4是橋式電路的4個臂,由電力電子器件及輔助電路組成4.1.1逆變電路的基本工作原理4.1換流方式S3S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1、S4斷開,S2、S3閉合時,負載電壓uo為負直流交流4.1.1逆變電路的基本工作原理S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1、S44改變兩組開關(guān)切換頻率,可改變輸出交流電頻率電阻負載時,負載電流io和uo的波形相同,相位相同.阻感負載時,io相位滯后于uo,波形也不同.t1前:S1、S4通,uo和io均為正t1時刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負,但io不能立刻反向

io從電源負極流出,經(jīng)S2、負載和S3流回正極,負載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時刻降為零,之后io才反向并增大過程分析:4.1.1逆變電路的基本工作原理電流從一條支路轉(zhuǎn)移到另一條支路稱為換流。改變兩組開關(guān)切換頻率,可改變輸出交流電頻率t1前:S1、S45①器件換流(IGBT,GTO,GTR,BJT,MOSFET)②電網(wǎng)換流③負載換流(負載滿足的條件?)④強迫換流(直接耦合式,電感耦合式)4.1.2換流的基本方式①器件換流(IGBT,GTO,GTR,BJT,MOSFET)6采用晶閘管.負載:電阻電感串聯(lián)后再和電容并聯(lián),工作在接近并聯(lián)諧振狀態(tài)而略呈容性.為改善負載功率因數(shù)使其略呈容性,而接入的直流側(cè)串入大電感Ld,id基本沒有脈動.※負載換流逆變電路采用晶閘管.※負載換流逆變電路7工作過程:4個臂的切換僅使電流路徑改變,負載電流基本呈矩形波負載工作在對基波電流接近并聯(lián)諧振的狀態(tài),對基波阻抗很大,對諧波阻抗很小,uo波形接近正弦t1前:VT1、VT4通,VT2、VT3斷,uo、io均為正,VT2、VT3電壓即為uot1時:觸發(fā)VT2、VT3使其開通,uo加到VT4、VT1上使其承受反壓而關(guān)斷,電流從VT1、VT4換到VT3、VT2t1必須在uo過零前并留有足夠裕量,才能使換流順利完成工作過程:4個臂的切換僅使電流路徑改變,負載電流負載工作在8※強迫換流逆變電路-(電容換流)直接耦合式強迫換流(電壓換流)電感耦合式強迫換流(電流換流)※強迫換流逆變電路-(電容換流)直接耦合式強迫換流電感耦合式94.2

電壓型逆變電路

4.2.1單相電壓型逆變電路(1)半橋逆變電路*導(dǎo)電方式:V1,V2信號互補,各導(dǎo)通1804.2電壓型逆變電路

4.2.1單相電壓型逆變電路*導(dǎo)電方10工作原理:(1)t1—t2

電源電壓經(jīng)V1對負載供電,電流指數(shù)規(guī)律上升。負載電壓為1/2ud.(2)t2—t3

電感經(jīng)VD2續(xù)流,電流指數(shù)規(guī)律下降。負載電壓為-1/2ud.

(3)t3—t4

電源經(jīng)V2對負載供電,電流指數(shù)規(guī)律反向上升。負載電壓為-1/2ud.(4)t4—t5電感經(jīng)VD1續(xù)流,電流指數(shù)規(guī)律反向下降,負載電壓為1/2ud.★因為是阻感負載,成感性,電流滯后電壓,滯后角θ=arctanωL/R.單向半橋電壓逆變電路優(yōu)缺點總結(jié):①優(yōu)點:所用器件少。②缺點:u0幅值小,只有電源電壓的一半,并且輸入端接兩個電容,還需保證C1=C2,不能精確滿足。思考:電路中的二極管主要起什么作用?答:當負載為感性或阻感性時,二極管為負載向直流電源反饋能量提供通道(即續(xù)流過程),故這些二極管被稱之為反饋二極管?!鶠榱私鉀Q這一矛盾,在單向半橋的基礎(chǔ)上提出了單向全橋電壓型逆變電路?!鶈蜗喟霕蛞话銘?yīng)用在小功率電路中。工作原理:(3)t3—t4電源經(jīng)V2對負載供電,電流指114.2電壓型逆變電路4.2.1單相電壓型逆變電路(2)全橋逆變電路由四個臂構(gòu)成,輸入端并有一個電容。負載接在上下兩組臂之間。4.2電壓型逆變電路4.2.1單相電壓型逆變電路由四個臂構(gòu)12*導(dǎo)電方式一:V1,V4同時通斷V2,V3同時通斷V1,V4與V2,V3信號互補,各導(dǎo)電180工作原理:與單向半橋電路工作原理相同,只不過全橋中是兩個臂同時工作,半橋中一個臂單獨工作。全橋輸出電壓,電流波形與半橋完全一樣,但幅值均為半橋的兩倍。*思考1:在全橋中,續(xù)流過程如何完成?※VD2,VD3同時續(xù)流。※VD1,VD4同時續(xù)流。*導(dǎo)電方式一:工作原理:與單向半橋電路工作原理相同,只不過全13思考2:在導(dǎo)電方式一下工作,如果要改變輸出電壓的有效值(即幅值),應(yīng)該采取什么樣的方式?★只能靠改變輸入直流電壓的大小來改變輸出電壓的有效值??梢酝ㄟ^整流電路,斬波電路來實現(xiàn)。若不采用整流和斬波,能否直接進行調(diào)制呢?為此提出了導(dǎo)電方式二:

移相導(dǎo)電方式。思考2:在導(dǎo)電方式一下工作,如果要改變輸出電壓的有效值(即幅14導(dǎo)電方式二(移相導(dǎo)電):V1,V2信號互補;V3,V4信號互補;V3信號比V1信號落后θ(0〈θ〈180)

所謂移相:即改變θ的大小。導(dǎo)電方式二(移相導(dǎo)電):所謂移相:即改變θ的大小。15

單相全橋電壓型逆變電路特性總結(jié):(1)全橋逆變是單相中應(yīng)用最廣泛的逆變電路。(2)全橋逆變輸出電壓的幅值即為電源電壓,比半橋增長一倍,一般應(yīng)用在較大功率的場合。(3)在移相導(dǎo)電方式下,通過改變移相導(dǎo)電方式中的?角,可改變輸出電壓的有效值。單相全橋電壓型逆變電路特性總結(jié):16

電壓型逆變電路總結(jié)通過對單相電壓逆變電路的學(xué)習(xí),對于電壓型逆變電路特性可歸納如下:(1)直流側(cè)并有電容,相當于一個電壓源,提供恒定的輸入電壓,直流電壓基本無脈動。(2)輸出電壓波形均為矩形波,與負載無關(guān),而電流波形和相位因負載阻抗角不同而不同。(矩形波,或近似為正弦波)(3)負載為感性時,需要提供無功功率,直流側(cè)電容起到緩沖無功能量的作用,為了給交流側(cè)向直流側(cè)反饋能量提供通道,各臂都要并聯(lián)一個反饋二極管。(4)直流側(cè)向交流側(cè)傳送的功率是脈動的(輸出電壓無脈動,但電流有脈動),且其脈動與負載電流脈動一致。(5)一般在負載端會接上濾波器,濾去電壓波形中的諧波分量,保留基波分量,使輸出電壓的波形接近標準的正弦波。電壓型逆變電路總結(jié)通過對單相電壓逆變電路的學(xué)習(xí),對于電壓型174.3電流型逆變電路*電流型逆變直流側(cè)輸入電源為電流源電流型逆變電路的特性:(1)直流側(cè)串大電感,相當于電流源。直流側(cè)電流基本無脈動。(2)因為是恒流,輸出電流波形是矩形波,輸出電壓波形與負載有關(guān)系。(3)電路中不必加反饋二極管。(為什么?)(4)電感起到緩沖無功能量的作用。

4.3電流型逆變電路*電流型逆變直流側(cè)輸入電源為電流源電流184.3.1單相電流型逆變電路(1)電路結(jié)構(gòu)①4個橋臂,每橋臂晶閘管各串聯(lián)一個電抗器LT,用來限制晶閘管開通時的di/dt②采用負載換相方式,要求負載電流略超前于負載電壓(呈容性)。③C和L、R構(gòu)成并聯(lián)諧振電路,故此電路稱為并聯(lián)諧振式逆變電路(但最終負載仍略顯容性,準確應(yīng)稱之為容性小失諧負載)④并聯(lián)諧振回路對基波呈高阻抗,對諧波呈低阻抗,諧波在負載上產(chǎn)生的壓降很小,因此負載電壓波形接近正弦波。4.3.1單相電流型逆變電路(1)電路結(jié)構(gòu)①4個橋臂,19(2)工作原理:基本導(dǎo)電方式:1,4同時通斷,2,3同時通斷。t1-t2:VT1和VT4穩(wěn)定導(dǎo)通階段,io=Id,t2時刻前在C上建立了左正右負的電壓。t2~t4:t2時觸發(fā)VT2和VT3開通,進入換流階段。LT使VT1、VT4不能立刻關(guān)斷,電流有一個減小過程VT2、VT3電流有一個增大過程t=t4時,VT1、VT4電流減至零而關(guān)斷,換流階段結(jié)束t4-t2=tγ

稱為換流時間4個晶閘管全部導(dǎo)通,負載電容電壓經(jīng)兩個并聯(lián)的放電回路同時放電LT1、VT1、VT3、LT3到C;另一個經(jīng)LT2、VT2、VT4、LT4到C電壓波形近似為正弦波,且滯后電流一個角度,與負載系數(shù)有關(guān)。(2)工作原理:基本導(dǎo)電方式:1,4同時通斷,2,3同時通斷20思考:如何保證晶閘管的可靠關(guān)斷??※電流減小為零,晶閘管不能立刻關(guān)斷,還需一段時間才能恢復(fù)正向阻斷能力,也就是說電流為零后還要使VT1、VT4承受一段反壓時間tb,這樣晶閘管才能真正可靠關(guān)斷?!詾槭咕чl管可靠關(guān)斷,tb=t5-t4應(yīng)大于晶閘管的關(guān)斷時間tq思考:如何保證晶閘管的可靠關(guān)斷??※電流減小為零,晶閘管不能21※并且為保證可靠換流應(yīng)在uo過零前td=t5-t2時刻觸發(fā)VT2、VT3※兩個重要參數(shù):觸發(fā)引前時間:

t=t+tio超前于uo的時間:

t

=t/2

+t即為功率因數(shù)角。即為功率因數(shù)角。22第4章逆變電路小結(jié)(1)換流方式,換流原理。(2)電壓型逆變電路:單相:工作原理,波形分析,重點掌握單相全橋,

尤其移相導(dǎo)電方式。三相:重點掌握輸出電壓波形。(3)電流型逆變電路:單相:重點掌握工作原理及如何防止逆變失敗問題。三相:SCR帶二極管換流過程的理解。第4章逆變電路小結(jié)(1)換流方式,換流原理。23課外思考針對P144圖5-16,不采用等效電容的方式,分析C1,C3,C5的電壓變化曲線,并解釋變化過程。課外思考針對P144圖5-16,不采用等效電容的方式,分析C24

1.把直流電變成交流電的電路稱為________,當交流側(cè)有電源時稱為________,當交流側(cè)無電源時稱為________。

2.電流從一個支路向另一個支路轉(zhuǎn)移的過程稱為換流,從大的方面,換流可以分為兩類,即外部換流和________,進一步劃分,前者又包括________和________兩種換流方式,后者包括________和________兩種換流方式。

3.適用于全控型器件的換流方式是________,由換流電路內(nèi)電容直接提供換流電壓的換流方式稱為________。

4.逆變電路可以根據(jù)直流側(cè)電源性質(zhì)不同分類,當直流側(cè)是電壓源時,稱此電路為________,當直流側(cè)為電流源時,稱此電路為________。

1填空題1.把直流電變成交流電的電路稱為________,當交流側(cè)255.半橋逆變電路輸出交流電壓的幅值Um為________Ud,全橋逆變電路輸出交流電壓的幅值Um為________Ud。

6.三相電壓型逆變電路中,每個橋臂的導(dǎo)電角度為________,各相開始導(dǎo)電的角度依次相差________,在任一時刻,有________個橋臂導(dǎo)通。

7.單相電流型逆變電路采用________換相的方式來工作的,其中電容C和L、R構(gòu)成________電路。

8.三相電流型逆變電路的基本工作方式是________導(dǎo)電方式,按VT1到VT6的順序每隔________依次導(dǎo)通,各橋臂之間換流采用________換流方式。

5.半橋逆變電路輸出交流電壓的幅值Um為________Ud261對于單相全橋電壓型逆變電路,帶阻感負載,移相導(dǎo)電方式,當θ=150o時,要求:(1)大致作出輸出電壓,輸出電流波形。(2)說明每一階段電路對應(yīng)的工作狀態(tài)。(以電流波形為基準分階段討論)2分析題1對于單相全橋電壓型逆變電路,帶阻感負載,移相導(dǎo)電方式,當272對于單相全橋電壓型逆變電路,帶阻感負載,,分析:希望改變輸出電壓的有效值,不允許采用外部調(diào)節(jié)的方式,電路可采用什么控制方案?(要求提出方案不少于兩種,并屬于不同的控制方式)2對于單相全橋電壓型逆變電路,帶阻感負載,,分析:希望改變283對于單相全橋電壓型逆變電路,帶阻感負載,分析:希望改變輸出電壓的有效值,電路可采用什么控制方案?并繪制該方案下的輸出電壓波形。3對于單相全橋電壓型逆變電路,帶阻感負載,分析:希望改變輸29第四章逆變電路逆變——與整流相對應(yīng),直流電變成交流電交流側(cè)接電網(wǎng),為有源逆變交流側(cè)接負載,為無源逆變本章講述無源逆變第四章逆變電路逆變——與整流相對應(yīng),直流電變成交流電304.1換流方式

4.2電壓型逆變電路(單相)

4.3電流型逆變電路

※重在電路結(jié)構(gòu),工作原理學(xué)習(xí)內(nèi)容:4.1換流方式※重在電路結(jié)構(gòu),工作原理學(xué)習(xí)內(nèi)容:314.1.1逆變電路的基本工作原理4.1換流方式S1-S4是橋式電路的4個臂,由電力電子器件及輔助電路組成4.1.1逆變電路的基本工作原理4.1換流方式S32S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1、S4斷開,S2、S3閉合時,負載電壓uo為負直流交流4.1.1逆變電路的基本工作原理S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1、S433改變兩組開關(guān)切換頻率,可改變輸出交流電頻率電阻負載時,負載電流io和uo的波形相同,相位相同.阻感負載時,io相位滯后于uo,波形也不同.t1前:S1、S4通,uo和io均為正t1時刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負,但io不能立刻反向

io從電源負極流出,經(jīng)S2、負載和S3流回正極,負載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時刻降為零,之后io才反向并增大過程分析:4.1.1逆變電路的基本工作原理電流從一條支路轉(zhuǎn)移到另一條支路稱為換流。改變兩組開關(guān)切換頻率,可改變輸出交流電頻率t1前:S1、S434①器件換流(IGBT,GTO,GTR,BJT,MOSFET)②電網(wǎng)換流③負載換流(負載滿足的條件?)④強迫換流(直接耦合式,電感耦合式)4.1.2換流的基本方式①器件換流(IGBT,GTO,GTR,BJT,MOSFET)35采用晶閘管.負載:電阻電感串聯(lián)后再和電容并聯(lián),工作在接近并聯(lián)諧振狀態(tài)而略呈容性.為改善負載功率因數(shù)使其略呈容性,而接入的直流側(cè)串入大電感Ld,id基本沒有脈動.※負載換流逆變電路采用晶閘管.※負載換流逆變電路36工作過程:4個臂的切換僅使電流路徑改變,負載電流基本呈矩形波負載工作在對基波電流接近并聯(lián)諧振的狀態(tài),對基波阻抗很大,對諧波阻抗很小,uo波形接近正弦t1前:VT1、VT4通,VT2、VT3斷,uo、io均為正,VT2、VT3電壓即為uot1時:觸發(fā)VT2、VT3使其開通,uo加到VT4、VT1上使其承受反壓而關(guān)斷,電流從VT1、VT4換到VT3、VT2t1必須在uo過零前并留有足夠裕量,才能使換流順利完成工作過程:4個臂的切換僅使電流路徑改變,負載電流負載工作在37※強迫換流逆變電路-(電容換流)直接耦合式強迫換流(電壓換流)電感耦合式強迫換流(電流換流)※強迫換流逆變電路-(電容換流)直接耦合式強迫換流電感耦合式384.2

電壓型逆變電路

4.2.1單相電壓型逆變電路(1)半橋逆變電路*導(dǎo)電方式:V1,V2信號互補,各導(dǎo)通1804.2電壓型逆變電路

4.2.1單相電壓型逆變電路*導(dǎo)電方39工作原理:(1)t1—t2

電源電壓經(jīng)V1對負載供電,電流指數(shù)規(guī)律上升。負載電壓為1/2ud.(2)t2—t3

電感經(jīng)VD2續(xù)流,電流指數(shù)規(guī)律下降。負載電壓為-1/2ud.

(3)t3—t4

電源經(jīng)V2對負載供電,電流指數(shù)規(guī)律反向上升。負載電壓為-1/2ud.(4)t4—t5電感經(jīng)VD1續(xù)流,電流指數(shù)規(guī)律反向下降,負載電壓為1/2ud.★因為是阻感負載,成感性,電流滯后電壓,滯后角θ=arctanωL/R.單向半橋電壓逆變電路優(yōu)缺點總結(jié):①優(yōu)點:所用器件少。②缺點:u0幅值小,只有電源電壓的一半,并且輸入端接兩個電容,還需保證C1=C2,不能精確滿足。思考:電路中的二極管主要起什么作用?答:當負載為感性或阻感性時,二極管為負載向直流電源反饋能量提供通道(即續(xù)流過程),故這些二極管被稱之為反饋二極管?!鶠榱私鉀Q這一矛盾,在單向半橋的基礎(chǔ)上提出了單向全橋電壓型逆變電路?!鶈蜗喟霕蛞话銘?yīng)用在小功率電路中。工作原理:(3)t3—t4電源經(jīng)V2對負載供電,電流指404.2電壓型逆變電路4.2.1單相電壓型逆變電路(2)全橋逆變電路由四個臂構(gòu)成,輸入端并有一個電容。負載接在上下兩組臂之間。4.2電壓型逆變電路4.2.1單相電壓型逆變電路由四個臂構(gòu)41*導(dǎo)電方式一:V1,V4同時通斷V2,V3同時通斷V1,V4與V2,V3信號互補,各導(dǎo)電180工作原理:與單向半橋電路工作原理相同,只不過全橋中是兩個臂同時工作,半橋中一個臂單獨工作。全橋輸出電壓,電流波形與半橋完全一樣,但幅值均為半橋的兩倍。*思考1:在全橋中,續(xù)流過程如何完成?※VD2,VD3同時續(xù)流?!鵙D1,VD4同時續(xù)流。*導(dǎo)電方式一:工作原理:與單向半橋電路工作原理相同,只不過全42思考2:在導(dǎo)電方式一下工作,如果要改變輸出電壓的有效值(即幅值),應(yīng)該采取什么樣的方式?★只能靠改變輸入直流電壓的大小來改變輸出電壓的有效值??梢酝ㄟ^整流電路,斬波電路來實現(xiàn)。若不采用整流和斬波,能否直接進行調(diào)制呢?為此提出了導(dǎo)電方式二:

移相導(dǎo)電方式。思考2:在導(dǎo)電方式一下工作,如果要改變輸出電壓的有效值(即幅43導(dǎo)電方式二(移相導(dǎo)電):V1,V2信號互補;V3,V4信號互補;V3信號比V1信號落后θ(0〈θ〈180)

所謂移相:即改變θ的大小。導(dǎo)電方式二(移相導(dǎo)電):所謂移相:即改變θ的大小。44

單相全橋電壓型逆變電路特性總結(jié):(1)全橋逆變是單相中應(yīng)用最廣泛的逆變電路。(2)全橋逆變輸出電壓的幅值即為電源電壓,比半橋增長一倍,一般應(yīng)用在較大功率的場合。(3)在移相導(dǎo)電方式下,通過改變移相導(dǎo)電方式中的?角,可改變輸出電壓的有效值。單相全橋電壓型逆變電路特性總結(jié):45

電壓型逆變電路總結(jié)通過對單相電壓逆變電路的學(xué)習(xí),對于電壓型逆變電路特性可歸納如下:(1)直流側(cè)并有電容,相當于一個電壓源,提供恒定的輸入電壓,直流電壓基本無脈動。(2)輸出電壓波形均為矩形波,與負載無關(guān),而電流波形和相位因負載阻抗角不同而不同。(矩形波,或近似為正弦波)(3)負載為感性時,需要提供無功功率,直流側(cè)電容起到緩沖無功能量的作用,為了給交流側(cè)向直流側(cè)反饋能量提供通道,各臂都要并聯(lián)一個反饋二極管。(4)直流側(cè)向交流側(cè)傳送的功率是脈動的(輸出電壓無脈動,但電流有脈動),且其脈動與負載電流脈動一致。(5)一般在負載端會接上濾波器,濾去電壓波形中的諧波分量,保留基波分量,使輸出電壓的波形接近標準的正弦波。電壓型逆變電路總結(jié)通過對單相電壓逆變電路的學(xué)習(xí),對于電壓型464.3電流型逆變電路*電流型逆變直流側(cè)輸入電源為電流源電流型逆變電路的特性:(1)直流側(cè)串大電感,相當于電流源。直流側(cè)電流基本無脈動。(2)因為是恒流,輸出電流波形是矩形波,輸出電壓波形與負載有關(guān)系。(3)電路中不必加反饋二極管。(為什么?)(4)電感起到緩沖無功能量的作用。

4.3電流型逆變電路*電流型逆變直流側(cè)輸入電源為電流源電流474.3.1單相電流型逆變電路(1)電路結(jié)構(gòu)①4個橋臂,每橋臂晶閘管各串聯(lián)一個電抗器LT,用來限制晶閘管開通時的di/dt②采用負載換相方式,要求負載電流略超前于負載電壓(呈容性)。③C和L、R構(gòu)成并聯(lián)諧振電路,故此電路稱為并聯(lián)諧振式逆變電路(但最終負載仍略顯容性,準確應(yīng)稱之為容性小失諧負載)④并聯(lián)諧振回路對基波呈高阻抗,對諧波呈低阻抗,諧波在負載上產(chǎn)生的壓降很小,因此負載電壓波形接近正弦波。4.3.1單相電流型逆變電路(1)電路結(jié)構(gòu)①4個橋臂,48(2)工作原理:基本導(dǎo)電方式:1,4同時通斷,2,3同時通斷。t1-t2:VT1和VT4穩(wěn)定導(dǎo)通階段,io=Id,t2時刻前在C上建立了左正右負的電壓。t2~t4:t2時觸發(fā)VT2和VT3開通,進入換流階段。LT使VT1、VT4不能立刻關(guān)斷,電流有一個減小過程VT2、VT3電流有一個增大過程t=t4時,VT1、VT4電流減至零而關(guān)斷,換流階段結(jié)束t4-t2=tγ

稱為換流時間4個晶閘管全部導(dǎo)通,負載電容電壓經(jīng)兩個并聯(lián)的放電回路同時放電LT1、VT1、VT3、LT3到C;另一個經(jīng)LT2、VT2、VT4、LT4到C電壓波形近似為正弦波,且滯后電流一個角度,與負載系數(shù)有關(guān)。(2)工作原理:基本導(dǎo)電方式:1,4同時通斷,2,3同時通斷49思考:如何保證晶閘管的可靠關(guān)斷??※電流減小為零,晶閘管不能立刻關(guān)斷,還需一段時間才能恢復(fù)正向阻斷能力,也就是說電流為零后還要使VT1、VT4承受一段反壓時間tb,這樣晶閘管才能真正可靠關(guān)斷。※所以為使晶閘管可靠關(guān)斷,tb=t5-t4應(yīng)大于晶閘管的關(guān)斷時間tq思考:如何保證晶閘管的可靠關(guān)斷??※電流減小為零,晶閘管不能50※并且為保證可靠換流應(yīng)在uo過零前td=t5-t2時刻觸發(fā)VT2、VT3※兩個重要參數(shù):觸發(fā)引前時間:

t=t+tio超前于uo的時間:

t

=t/2

+t即為功率因數(shù)角。即為功率因數(shù)角。51第4章逆變電路小結(jié)(1)換流方式,換流原理。(2)電壓型逆變電路:單相:工作原理,波形分析,重點掌握單相全橋,

尤其移相導(dǎo)電方式。三相:重點掌握輸出電壓波形。(3)電流型逆變電路:單相:重點掌握工作原理及如何防止逆變失敗問題。三相:SCR帶二極管換流過程的理解。第4章逆變電路小結(jié)

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