首页 理论教育多重化整流电路的设计与应用

多重化整流电路的设计与应用

【摘要】:随着整流装置功率的进一步加大,它所产生的谐波、无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,可采用多重化整流电路。图2.32并联多重联接的12 脉波整流电路不接入平衡电抗器Lp 时,同双反星形整流电路一样,两组桥不能同时向负载供电,而只能交替地向负载供电,不过交替导通的间隔是30°。图2.33带平衡电抗器的12 脉波相控整流电路α=0°时的输出电压波形

随着整流装置功率的进一步加大,它所产生的谐波无功功率等对电网的干扰也随之加大,为减轻干扰,可采用多重化整流电路。将几个整流电路多重联接可以减少交流侧输入电流谐波,在此,由于篇幅所限,只对带平衡电抗器的12 脉波相控整流电路作简单介绍。

双反星形整流电路是两个三相半波整流电路并联,当负载更大且要求电压脉动更小时,多采用两个三相桥式全控整流电路并联,构成带平衡电抗器的12 脉波相控整流电路,如图2.32所示。整流变压器采用三相三绕组变压器,一次侧绕组采用Y 接法,二次侧绕组一组a1、b1、c1 采用Y 接法,另一组a2、b2、c2 采用△接法。如果同名端如图2.32 所示,变压器Ⅰ组为Y/Y11接法,Ⅱ组为Y/△12接法,因而二次侧线电压ua1b1比ua2b2超前30°。每组桥均输出具有相位差为60°的6 个波头的输出电压,由于两组桥的波头在相位上差30°,从而得到有12 个波头的输出电压。为了使两组整流桥的输出电压相等,要求两组交流电源的线电压相等,因此△接法的绕组线电压比Y 接法的绕组相电压大3 倍。

图2.32 并联多重联接的12 脉波整流电路

不接入平衡电抗器Lp 时,同双反星形整流电路一样,两组桥不能同时向负载供电,而只能交替地向负载供电,不过交替导通的间隔是30°。

接入平衡电抗器Lp 后,当Ⅰ组桥的瞬时线电压高于Ⅱ组桥的瞬时线电压,并同时伴有整流电流输出时,会在平衡电抗器的两端就产生感应电动势。其一半减小Ⅰ组桥的电动势,另一半则增加Ⅱ组桥的电动势,通过电抗器的平衡作用,同时维持两组桥都工作在三相桥式全控整流状态。当Ⅰ组桥的瞬时线电压等于Ⅱ组桥的瞬时线电压时,两组桥并联运行,此时在平衡电抗器上产生的感应电动势为零,之后当Ⅱ组桥的瞬时线电压大于Ⅰ组桥的瞬时线电压时,则平衡电抗器上产生的感应电动势极性相反,继续维持两桥正常导通。图2.33 所示为控制角α=0°时电路的整流输出电压波形。

图2.33 带平衡电抗器的12 脉波相控整流电路α=0°时的输出电压波形