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电容滤波的不可控整流电路.ppt


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2. 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

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。
最常用的是单相桥和三相桥两种接法。
在交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合中,大量应用。
1. 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
基本工作过程:
在u2正半周过零点至wt=0期间,因u2<ud,故二极管均不导通,电容C向R放电,提供负载所需电流。
至wt=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。
电容滤波的单相不可控整流电路
详细分析(关键在于求出d 和q )
将u2代入并求解得:
而负载电流为:
于是
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
电容滤波的单相不可控整流电路
由上述推导过程,已经求得:
设VD1和VD4的导通角为q,则当wt= q 时,VD1和VD4关断。将id (q ) = 0代入式(5),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。
由式(6)和(7)得:
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
电容滤波的单相不可控整流电路
电容滤波的单相不可控整流电路
在wRC已知时,即可由式(9)求出d ,进而由式(8)求出q 。
显然d 和q 仅由乘积wRC决定。图2给出了根据以上两式求得的d 和q 角随wRC变化的曲线
图2 d、q 与wRC的关系曲线
3
2
1
4
5
电容滤波的单相不可控整流电路
二极管VD1和VD4关断的时刻,即wt达到q 的时刻,还可用另一种方法确定:
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(w 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(w t)| p(下标表示假设)。

1)输出电压平均值
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。
空载时, 。
重载时,,即趋近于接近电阻负载时的特性。
2)电流平均值
输出电流平均值IR为: IR = Ud /R
Id =IR
二极管电流iD平均值为: ID = Id / 2=IR/ 2
3)二极管承受的电压
电容滤波的单相不可控整流电路
图 感容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形
电路图 b)波形
滤波的二极管整流电路
实际应为此情况,但分析复杂。
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。
电容滤波的三相不可控整流电路
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 电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形

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  • 时间2025-01-31