升降压斩波电路在直流可逆电动机的运用毕业设计论文word格式内容摘要:

uac。 这两段导通过程之间的交替有两种情况,一种是在 VD1 和 VD2 同时导通之前 VD6 和 VD1 是关断的,交流侧向直流侧的充电电流 id 是断续的,如图 1 所示,另一种是 VD1 一直导通,交替时由 VD6导通换相至 VD2 导通, id 恰好连续。 由前面所述 “ 电压 下降速度相等 ” 的原则,可以确定临界条件。 假设在 ωt + δ = 2π/3 的时刻“ 速度相等 ” 恰好发生。 以上讨论过程中,忽略了电路中诸如变压器漏抗、线路电感等的作用。 另外,实际应用中为了抑制电流冲击,常在直流侧串入较小的电感,成为感容滤波的电路,如图 4a 所示。 此时输出电压和输入电流的波形如图 4b所示,由波形可见, ud波形更平直,而电流 i2的上升段平缓了许多。 这对于电路的工作是有利的。 当 L 与 C 的取值变化时,电路的工作情况会有很大的不同,这里不再详细介绍。 可得 电力电子课程设计 6 这就是临界条件。 ωRC 和 ωRC≤ 分别是电流 id 断续和连续的条件。 图 2给出了ωRC 等于和小于 时的电流波形。 对一个确 定的装置来讲,通常只有 R是可变的,它的大小反映了负载的轻重。 因此可以说,在轻载时直流侧获得的充电电流是断续的,重载时是连续的,分界点就是 R= /( ωC )。 ωRC 时,交流侧电流和电压波形如图 1所示,其中 δ 和 θ 的求取可仿照单相电路的方法。 δ 和 θ 确定之后,即可推导出交流侧线电流 ia 的表达式,在此基础上可对交流侧电流进行谐波分析。 由于推导过程十分繁琐,这里不再详述。 以上分析的是理想的情况,未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。 当考虑上述电感时,电路的工作情况发生变化 ,其电路图和交流侧电流波形如图3所示,其中图 3a为电路原理图,图 3b、 c 分别为轻载和重载时的交流侧电流波形。 将电流波形与不考虑电感时的波形比较可知,有电感时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。 (1)输出电压平均值 空载时,输出电压平均值最大,为。 随着负载加重,输出电压平均值减小,至 ωRC = 进入 id 连续情况后,输出电压波形成为线电压的包络线,其平均值为 Ud=。 可见, Ud 在 ~ 之间变化。 与电容滤波的单相桥式不可控整流电路相比, Ud 的变化范围小得多,当负载加重到一。
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