电容滤波的不可控整流电路.ppt
13页电容滤波的不可控整流电路1. 电容滤波的单相不可控整流电路2. 电容滤波的三相不可控整流电路Ø在交交—直直—交变频器、不间断电源、开关电源交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合中,大量应用等应用场合中,大量应用Ø最常用的是单相桥和三相桥两种接法常用的是单相桥和三相桥两种接法Ø由于电路中的电力电子器件采用整流二极管,由于电路中的电力电子器件采用整流二极管,故也称这类电路为二极管整流电路故也称这类电路为二极管整流电路1.电容滤波的不可控整流电路电容滤波的单相不可控整流电路 1. 1. 工作原理及波形分析工作原理及波形分析图1 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Ø基本工作过程:基本工作过程:• 在u2正半周过零点至w wt=0期间,因u2 将id (q q ) = 0代入式(5),得:Ø 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Ø由式(6)和(7)得:(5)(6)(7)(8)(9)Ø 在w wRC已知时,即可由式(9)求出d d ,进而由式(8)求出q q Ø显然d d 和q q 仅由乘积w wRC决定图2给出了根据以上两式求得的d d 和q q 角随w wRC变化的曲线图2 d、q 与wRC的关系曲线 (8)(9)电容滤波的单相不可控整流电路 二极管二极管VD1和和VD4关断的时刻,即关断的时刻,即wt达到达到q 的时刻,还可用另一种方法确定:的时刻,还可用另一种方法确定:ØVD1和和VD4的关断时刻,从物理意义上讲,就的关断时刻,从物理意义上讲,就是两个电压下降速度相等的时刻是两个电压下降速度相等的时刻ü一个是电源电压的下降速度|du2 / /d(w w t)|,ü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(w w t)| p(下标表示假设)电容滤波的单相不可控整流电路2.主要的数量关系 1 1)输出电压平均值)输出电压平均值Ø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。 l空载时, l重载时,Ud逐渐趋近于0.9U2,即趋近于接近电阻负载时的特性2 2))电流平均值电流平均值 输出电流平均值输出电流平均值IR为:为: IR = Ud /R Id =IR 二极管电流二极管电流iD平均值为:平均值为: ID = Id / 2=IR/ 23)二极管承受的电压 Ø 感容滤波的二极管整流电路ü实际应为此情况,但分析复杂üud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 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)波形电容滤波的单相不可控整流电路1. 基本原理Ø某一对二极管导通时,输出电压等于交流侧线电压中最大的一个,该线电压既向电容供电,也向负载供电Ø当没有二极管导通时,由电容向负载放电,ud按指数规律下降图 电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形电容滤波的三相不可控整流电路Ø由由 “ “电压下降速度相等电压下降速度相等””的原则,可以确定临界条件。 假的原则,可以确定临界条件假设设在在wt+d d =2p p/3的时刻的时刻““速度相等速度相等””恰好发生,则有恰好发生,则有图 电容滤波的三相桥式整流电路当w wRC等于和小于 时的电流波形 a)w wRC= b)w wRC< 电流id 断续和连续的临界条件临界条件w wRC=由上式可得在轻载时直流侧获得的充电电流是断续的,重载时是连续的,分界点就是R= /w wC电容滤波的三相不可控整流电路电容滤波的三相不可控整流电路Ø考虑实际电路中存在的交流侧电感以及为抑制冲击电流而串联考虑实际电路中存在的交流侧电感以及为抑制冲击电流而串联的电感时的工作情况:的电感时的工作情况:ü电流波形的前沿平缓了许多,有利于电路的正常工作 随着负载的加重,电流波形与电阻负载时的交流侧电流波形逐渐接近图 考虑电感时电容滤波的三相桥式整流电路及其波形 a)电路原理图 b)轻载时的交流侧电流波形 c)重载时的交流侧电流波形电容滤波的三相不可控整流电路电容滤波的三相不可控整流电路2. 主要数量关系 1)输出电压平均值 Ud在(在(2.34U2 ~2.45U2)之间变化)之间变化 2)电流平均值 输出电流平均值输出电流平均值IR为:为: IR = Ud /R 与单相电路情况一样,电容电流与单相电路情况一样,电容电流iC平均值为零,平均值为零, 因此:因此: Id =IR 二极管电流平均值为二极管电流平均值为Id的的1/3,即:即: ID = Id / 3=IR/ 3 3)二极管承受的电压 二极管承受的最大反向电压为线电压的峰值,为二极管承受的最大反向电压为线电压的峰值,为 。 电容滤波的三相不可控整流电路电容滤波的三相不可控整流电路。





