利用全控型器件的自關斷能力進行換流稱為器件換流
發布時間:2019/7/24 20:51:17 訪問次數:3116
一般來說,換流方式可分為以下4種。
1 器件換流
利用全控型器件的自關斷能力進行換流稱為器件換流(De訪ce Commut血oll)。如采用GTO、BJT、功率MOSFET、IGBT等全控型器件的電路中,其換流方式即為器件換流。
2 電網換流G916-250TOUF
由電網提供換流電壓,稱為電網換流(bne Commutation)。這種換流方式應用于由交流電網供電的電路中,它是利用電網電壓自動過零并變負的性質來實現換流的,如圖71所示。當zrx>〃u時,觸發VT2,即可使VTl承受反向電壓而自動關斷。這種換流方式不需要器件具有門極可關斷能力,也不需要附加換流回路,可用于相控整流器、有源逆器和交流一交流變換器中,但不適用于無源逆變器和直流斬波器。由負載提供換流電壓,稱為負載換流(Load CommtItaton)。
供電的負載電路中。它利用負載回路中電容和電感所形成的振蕩特性,其電流具有自動過零的特點,只要負載電流超前于負載電壓的時間大于晶閘管的關斷時間,逆變器中的晶閘管就能自動關斷。
并聯或串聯諧振式的中頻電源就是屬于負載換流的。下面以如圖72所示的并聯諧振式逆變器為例來分析其換流過程。在直流側串入了一個很大的電感Ld,因而在工作過程中Jd近似為恒值Ⅰd,負載兩端電壓經電容C濾去高次諧波后近似為正弦波。設在rl時刻前VTl、VT1為通態,VT2、VT3為斷態,、F均為正,VT2、VT3上施加的電壓即為仍。。在r1時刻觸發VT2、VT3使其導通,負載電壓“。就通過VT2、VT3分別加到VT4、VT1上,使其承受反壓而關斷,電流從VTI、VT1轉移到VT3、VT2。觸發VT2、VT3的時刻r1必須在“。過零前并留有足夠的裕量,才能使換流順利完成。
圖⒎2 并聯諧振式逆變器電路圖及負載換流原理圖
負載中的電容不僅要補償負載的功率因數,而且還要提供一個超前的負載電流,因此容量較大。
一般來說,換流方式可分為以下4種。
1 器件換流
利用全控型器件的自關斷能力進行換流稱為器件換流(De訪ce Commut血oll)。如采用GTO、BJT、功率MOSFET、IGBT等全控型器件的電路中,其換流方式即為器件換流。
2 電網換流G916-250TOUF
由電網提供換流電壓,稱為電網換流(bne Commutation)。這種換流方式應用于由交流電網供電的電路中,它是利用電網電壓自動過零并變負的性質來實現換流的,如圖71所示。當zrx>〃u時,觸發VT2,即可使VTl承受反向電壓而自動關斷。這種換流方式不需要器件具有門極可關斷能力,也不需要附加換流回路,可用于相控整流器、有源逆器和交流一交流變換器中,但不適用于無源逆變器和直流斬波器。由負載提供換流電壓,稱為負載換流(Load CommtItaton)。
供電的負載電路中。它利用負載回路中電容和電感所形成的振蕩特性,其電流具有自動過零的特點,只要負載電流超前于負載電壓的時間大于晶閘管的關斷時間,逆變器中的晶閘管就能自動關斷。
并聯或串聯諧振式的中頻電源就是屬于負載換流的。下面以如圖72所示的并聯諧振式逆變器為例來分析其換流過程。在直流側串入了一個很大的電感Ld,因而在工作過程中Jd近似為恒值Ⅰd,負載兩端電壓經電容C濾去高次諧波后近似為正弦波。設在rl時刻前VTl、VT1為通態,VT2、VT3為斷態,、F均為正,VT2、VT3上施加的電壓即為仍。。在r1時刻觸發VT2、VT3使其導通,負載電壓“。就通過VT2、VT3分別加到VT4、VT1上,使其承受反壓而關斷,電流從VTI、VT1轉移到VT3、VT2。觸發VT2、VT3的時刻r1必須在“。過零前并留有足夠的裕量,才能使換流順利完成。
圖⒎2 并聯諧振式逆變器電路圖及負載換流原理圖
負載中的電容不僅要補償負載的功率因數,而且還要提供一個超前的負載電流,因此容量較大。