S1~S4是桥式电路的4个臂,由电力电子物件及辅助电路构成。
当开关S1、S4 闭合,S2、S3 断开时,负载电压uo为正;当开关S1、S4 断开,S2、S3 闭合时,uo为负,如此就把直流电成为了交流电,电路波形如下:
变化两组开关的切换频率,便可变化流出交流电的频率。电阻负载时,负载电流io和uo的波形相近,相位也相近;阻感负载时,io相位滞后于uo,波形也不同。
以上便是逆变(DC-AC)的根本工作原理,有单相的,也有三相的;针对所用开关物件的不同,逆变的有关属性也会有所不同,可是根本的工作原理是不会变的。
03换流方法
换流:电流从1个支路向另1个支路转化的流程,也称为换相。研发换流方法首要是研发怎样使物件关断。
换流方法划为下列几种:
①物件换流
借用全控型物件的自关断本领进行换流。在采取IGBT、电力MOSFET、GTO、GTR等全控型物件的电路中的换流方法是物件换流。
②电网换流
电网供应换流电压的换流方法。将负的电网电压加以在欲关断的晶闸管上便可使其关断,不须要物件拥有门极可关断本领,但不应用于没有交流电网的无源逆变电路。
③负载换流
由负载供应换流电压的换流方法。负载电流的相位先进于负载电压的场所,都可实行负载换流,如电容性负载和同 步电动机。
下图是根本的负载换流的逆变电路:
全部负载工作在靠近并联谐振状况而略呈容性,直流侧串大电感,工作流程可认定id根本没有脉动。负载对基波的阻抗大而对谐波的阻抗小,因此uo靠近正弦波。注重触发VT2、VT3 的时刻必需在uo过零前并留有充足的裕量,才能使换流顺遂完结。
④逼迫换流
设置附带的换流电路,给欲关断的晶闸管逼迫加以反压或反电流的换流方法称为逼迫换流。往往借用附带电容上所贮存的能量来实行,因而也称为电容换流。
分类:
直接耦合式逼迫换流:由换流电路内电容直接供应换流电压。根本电路图如下
当晶闸管VT处于通态时,预先给电容充电。当S合上,就可使VT被加以反压而关断。也叫电压换流。
电感耦合式逼迫换流:通过换流电路内的电容和电感的耦合来供应换流电压或换流电流。根本电路图如下
图(a)中晶闸管在LC振动第1个半周期内关断,图(b)中晶闸管在LC振动第二个半周期内关断,注重两图中电容所充的电压极性不同。在这两类状况下,晶闸管全是在正向电流减至零且二极管开启流过电流时关断,二极管上的管压降就是加在晶闸管上的反向电压。也叫电流换流。
换流方法的总结:
①物件换流只应用于全控型物件,其他三类方法首要是对于晶闸管而言的。
②物件换流和逼迫换流属于自换流,电网换流和负载换流属于外部换流。
③当电流不是从1个支路向另1个支路转化,而是在支路内部终结流通而变为零,则称为燃烧。
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