主電路與觸發(fā)電路的同步(定相)_第1頁
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文檔簡介

5.5變流裝置觸發(fā)電路us與Uc共同控制觸發(fā)脈沖的位置。根據us的不同,觸發(fā)電路包括正弦波觸發(fā)電路與鋸齒波觸發(fā)電路。基本結構5.5.1正弦波同步觸發(fā)電路同步移相環(huán)節(jié)脈沖形成放大環(huán)節(jié)其它環(huán)節(jié)輸出部分:VD9/VD10防止輸出負脈沖,R14為限流電阻,VD8/R12防止V3截止時,TP初級繞組產生感應高壓擊穿V3同步輸入部分:us’經R1/C1濾波,防止電網電壓波動對觸發(fā)電路的影響,us落后us’一定角度-tg-1R1C1min和min的限制電路特點5.5.2鋸齒波同步觸發(fā)電路脈沖形成放大環(huán)節(jié)同步移相環(huán)節(jié)當電容電壓為圖示方向時V2總是截止其它環(huán)節(jié)雙脈沖電路特點抗干擾性能好,移相范圍寬,具有強觸發(fā)/雙脈沖/脈沖封鎖環(huán)節(jié),應用于大中容量的變流器中5.5.3觸發(fā)脈沖與主電路電壓的同步同步問題以U相為例5.7觸發(fā)脈沖與主電路電壓的同步

鋸齒波同步觸發(fā)電路產生觸發(fā)脈沖的時刻,由接到觸發(fā)電路的同步電壓uT定位,由控制電壓UK偏移電壓UP的大小來移相。

同步電壓uT與被觸發(fā)晶閘管的陽極電壓之間的相位關系取決于主電路、觸發(fā)電路形式、負載性質、移相范圍要求等幾個方面。實現同步,就是確定同步變壓器的接法,1.確定同步電壓uT與對應的晶閘管陽極電壓之間的相位關系。2.畫出整流變壓器次級電壓,也就是晶閘管陽極電壓的矢量。再畫出同步相電壓與同步線電壓矢量。3.確定同步變壓器的鐘點數和連接法。具體步驟是:主電路為圖5.7.1所示的三相半波相控整流電路,觸發(fā)電路采用圖5.29所示的鋸齒波同步觸發(fā)電路,且移相范圍要求180°。因為鋸齒波底寬為240°,考慮到兩端的非線性,故取30°~210°作為0°~180°的移相區(qū)間。以A相晶閘管Tl為例,時,觸發(fā)電路產生的觸發(fā)脈沖應對準相電壓自然換流點,即對準相電壓為30°時刻。這說明,鋸齒波的起點正好是相電壓的上升過零點,即控制鋸齒波電路的同步電壓

應與晶閘管陽極電壓相位上相差180°。同理,與、與亦應相位相差180°。圖2.7.1三相半波相控整流電路主電壓與觸發(fā)同步電壓的相位關系圖5.7.2三相同步變壓器的接法與鐘點數

三相同步變壓器有二十四種接法

例5.7.1:三相全控橋整流電路,整流變壓器Tr為△/Y—5接法。

采用圖5.29所示鋸齒波同步觸發(fā)電路。電路要求工作在整流與逆變狀態(tài)。同步變壓器TB次級電壓經阻容濾波后變?yōu)樗椭劣|發(fā)電路,滯后的電角度為30°。試確定同步變壓器TB的接線。解:

圖5.7.3整流、同步電壓矢量圖圖5.7.4同步變壓器接線圖

返回同步示例解題步驟(1)確定同步電壓與主電路晶閘管陽極電壓的相位關系(2)畫出陽極電壓與電網電壓的相位關系(3)確定同步電壓與電網電壓的相位關系變壓器鐘點數:以初級線電壓為長針,次級線電壓為短針所構成的。偶數鐘點初次級接法相同(Y/Y),奇數鐘點接法不同Y例5.7.2:已知三相半波可控整流電路主變壓器的接法如圖所示,采用正弦波(NPN)觸發(fā)電路,要求電路工作在整流與逆變狀態(tài),試確定同步變壓器器接法。SU與電網電壓V1同相位例5.7.3三相全控橋主變

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