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直流输电换流原理(整流部分)


eca 过零点
计时起点
eab 过零点
ebc 过零点
ebc 过零点
eca 过零点
eab 过零点
9
单桥整流器触发时间范围
触发V1前导通
va vc v1 0
v1 va vc
180
10
无相控整流器
理想的假定条件
• 三相交流电源对称、正弦、频率恒定 • 交流电网阻抗对称,忽略换流变压器激磁导纳 • 大电感平波电抗器,换流器直流侧电流为纯直流 • 阀的特性是理想的 • 桥阀等相位间隔依次轮流触发
6
sin 2 sin 2( ) 2
4cos cos( )
Id
54
整流器的功率分析(续)
基波分I量(1) :
I2 (1) y
I2 (1)w
6
k(1)Id
cos 2 cos 2( )2 sin 2 sin 2( ) 2 2
k(1)
4cos cos( )
1 cos cos( ) 1 csc csc(2 ) ctg(2 )2
换相开始
换相结束
2012年12月3日
33
整流器换相过程(续)
换相过程:六个电子开关轮流工作
• i :换相电流(两相短路电流) • vac :换相电压(两相短路电压) • X :换相电抗 • 换相期间三阀导通;非换相期间两阀导通
2012年12月3日
34
换相角
arccos
cos
2X
Id
2E
1
csc csc(2 ) ctg(2 )2 1
2012年12月3日
59
换流装置的功率因数(工程应用)
较精确
cos
cos (1)
cos
2
较粗略
cos cos(1) cos
60
换流装置的功率因数分析(续)
P= 3 T
T
eidt
0
3 T
T
ei(1)dt
0
3 T
T
ei(n)dt
n1 0
3
eb eob
2 E sin(t 90)
3
ec eoc
2 E sin(t 150)
3
• 线电势
eca ea ec 2E sin t eab eb ea 2E sin(t 120) ebc ec eb 2E sin(t 120)
8
电网侧电势量分析(续)
• 交流侧电源线电势过零点
0.78Id
2012年12月3日
52
整流器的功率分析
有功功率平衡: PAC PDC
3EI(1) y Vd I d
32
2
E[cos
cos(
)]I d
基波有功分量:
I(1) y I(1) cos (1)
6 cos cos( )
2
Id
53
整流器的功率分析(续)
基波无功分量:
I(1)w I(1) sin(1)
• 当a=180时,Pa为最大负值而Qa为 零。不管换流器是用作整流器或是逆 变器,它都要从系统吸收无功功率。
24
有相控整流器——带触发滞后
• L 存在(换流变压器漏感、交流系统等值电感等) • L 的存在使得阀电流不能突变 • 存在同一半桥中两阀同时导通的区间 • 直流负载电流 Id 从一阀向另一阀转移 • 换相过程为两相短路过程
换相中
1 2 (ebc
• m点电势:OR

n点电势:
OB

换向过程直流电压:1
2
(ebc
eab )
• 缺口面积纵坐标长度:?
38
整流器的换相压降(, )
A=
1
2E sin d
2 E cos cos( )
2
2
V
A
32
2
E cos
cos(
)
3
Vd 0 2
cos
cos(
)
Vd 0
sin
2
120 矩形波,波形形状与无关,相位与有关
I 1 T i 2 dt
T0
IV 0
1
2
2
3
I
2 d
1 3
Id
0.577 I d
20
整流器电流分析
整流器的交流侧电流( )
总有效值:=?
I
2
2
2
3
Id2
2 3Id
0.816Id
2012年12月3日
21
整流器电流分析(续)
整流器的交流侧电流
13 (, )
2012年12月3日
49
思考题:整流器的阀电流(续)
(,
)
1
2
sin
2
cos(2
cos
) 12cos cos( )2
cos(
)
2012年12月3日
50
整流器的阀电流(续)
• 修正系数性质 有效值系数:
2012年12月3日
51
整流器的交流侧电流( )
有效值:
I 2IV 0.816Id 13(, )
换相前 换相中 换相后
28
整流器换相过程(V5 V1 )
i1
换相中
L
di1 dt
L
di5 dt
ea
ec
eca
i1 i ; i5 Id i
i5
2012年12月3日
L
di dt
L
d(Id i ) dt
eca
2L
di dt
eca
2Esint
29
整流器换相过程(V5 V1 )
i
2E
换相角与工况
2012年12月3日
45
换流器电流分析
整流器的阀电流和交流侧电流(, )
下降段

非换相段(直流)

上升段

交 流 侧 电 流
2012年12月3日
46
整流器的阀电流( )
上升段( t + ):
is
E (cos cost)
2X
Id
cos cost cos cos(
)
2012年12月3日
sin
2
V
3 L
Id
3
X Id
6 fL Id
R Id
等值换相电阻
2012年12月3日
39
换流装置的等值电路
Vd
Vd 0 2
cos
cos(
) Vd 0
cos
2
cos
2
Vd
0
cos
3X
Id
Vd 0 cos R Id
等值换相电阻
有相控理想空载电压
无相控理想空载电压
有相控带载输出电压
40
cos
3
• 延迟触发的影响:平均直流电压减少 cos 倍
• α可由0度变成180度,Vd 可由 Vd0 变为 Vd0
16
整流器的空载直流电压
30°
> 30°
17
整流器的直流电压(α变化)
阀电势
直流电压
18
整流器的阀电流和交流侧电流
阀 电 流
交 流 侧 电 流
19
整流器电流分析
• 整流器的阀电流
阀的利用率高
• 换流变压器容量较小
变压器的利用率高
• 换流变压器接线较简单
• 阀的伏安容量较小
• 直流电压纹波较小
5
三相桥式换流器(续) 直流平波电感
交流电源
交流侧电流
阀电流
直流侧电流
换相电感
直流侧电压(滤波前)
单桥整流器
直流侧电压(滤波后)
6
三相桥式换流器(续)
三相桥式换流器中重要的量
• 交流侧相电压: va、 vb、 vc 桥交流端对 “O”点电位
直流输电基础
直流输电换流原理 (整流部分)
主要内容
单桥换流器
整流器
无相控:电压、电流、功率 有相控:电压、电流、功率
逆变器
双桥换流器 谐波
2
典型双极直流系统接线图
3
三相桥式换流器
• 三相交-直换流器桥接线 共阴极组
桥臂
共阳极组
4
4
三相桥式换流器(续)
三相桥式换流器的优点
• 桥阀承受的电压峰值较低
63
单桥换流器的计算公式( )
2012年12月3日
64 64
单桥换流器的计算公式( )(续)
65
END
66
整流器的直流电压(变化, )
阀电势
直流电压
2012年12月3日
41
整流器的阀电压
2012年12月3日
关断(承受反压)
导通
关断(承受正压)
42
整流器的阀电压(变化, )
阴/阳极电压
V1的阳极电位(蓝)和阴极电位(红)
2012年12月3日
43
整流器的阀电压(变化, )
阀电压
2012年12月3日
44
cos
2
cos
2
57
换流装置的总功率因数(精确分析)
cos = P
W
3
cos
2
cos
2
1 3 (, )
0.955
cos
2
cos
2
1 3 (, )
0.955
cos
cos
2
cos
2
1cos cos( )
2
58
换流装置的基波功率因数(精确分析)
cos(1) =
cos2 cos2( )
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