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1、电容滤波的不可控整流电路交直交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合大都采用不可控整流电路。最常用的是单相桥式和三相桥式两种接法。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。电容滤波的不可控整流电路引言 电容滤波的单相不可控整流电路 电容滤波的三相不可控整流电路 电容滤波的不可控整流电路工作原理及波形分析 基本工作过程 在u2正半周过零点至t=0期间,因u2ud,故二极管均不导通,此阶段电容C向R放电,提供负载所需电流,同时ud下降。至t=0之后,u2将要超过ud,使得VD1和VD4开通,ud=u2,交流电源向电容充电,同时向负载R供电。电容被充电到t=时,ud=u
2、2,VD1和VD4关断。电容开始以时间常数RC按指数函数放电。当t=,即放电经过-角时,ud降至开始充电时的初值,另一对二极管VD2和VD3导通,此后u2又向C充电,与u2正半周的情况一样。图3-28 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)波形电容滤波的单相不可控整流电路和的确定 指VD1和VD4导通的时刻与u2过零点相距的角度,指VD1和VD4的导通角。在VD1和VD4导通期间 式中,ud(0)为VD1、VD4开始导通时刻直流侧电压值。将u2代入并求解得:而负载电流为:于是(3-37)(3-38)(3-39)(3-40)(3-41)电容滤波的单相不可控整流电路可由式(3-
3、45)求出,进而由式(3-44)求出,显然和仅由乘积RC决定。(3-42)(3-43)(3-44)(3-45)图3-29 、与RC的关系曲线则当t=时,VD1和VD4关断。将id()=0代入式(3-41),得: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,故有下式成立:由式(3-42)和(3-43)得 电容滤波的单相不可控整流电路 的另外一种确定方法:VD1和VD4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,一个是电源电压的下降速度|du2/d(t)|,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(t)|p
4、(下标表示假设),据此即可确定。图3-29 、与RC的关系曲线电容滤波的单相不可控整流电路主要的数量关系 输出电压平均值 空载时,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。在设计时根据负载的情况选择电容C值,使 ,此时输出电压为:Ud1.2U2 (3-46)电流平均值 输出电流平均值IR为:IR=Ud/R (3-47)Id=IR (3-48)二极管电流iD平均值为:ID=Id/2=IR/2 (3-49)二极管承受的电压 为变压器二次侧电压最大值,即 。电容滤波的单相不可控整流电路a)b)u2udi20pti2,u2,ud感容滤波的单相桥式不可控整流电路 实际应用中为了抑制
5、电流冲击,常在直流侧串入较小的电感。ud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3-31 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。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3-32 电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形a)b)Oiaudiduduabuac0d dq q tp pp p3 t电容滤波的三相不可控整流电路 电流id 断续和连续的临界条件wRC=在轻载时直流侧获得的充电电流是断
6、续的,重载时是连续的,分界点就是R=/wC。由“电压下降速度相等”的原则,可以确定临界条件。假设在wt+d=2p/3的时刻“速度相等”恰好发生,则有图3-33由上式可得(3-50)a)b)t t t taidaidOOOO电容滤波的三相不可控整流电路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: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3-34 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b)c)iaiaOO t t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(2.34U2 2.45U2)之间变化(2)电流平均值 输出电流平均值IR为:IR=Ud/R (3-51)与单相电路情况一样,电容电流iC平均值为零,因此:Id=IR (3-52)二极管电流平均值为Id的1/3,即:ID=Id/3=IR/3 (3-53)(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 。电容滤波的三相不可控整流电路谢谢观看