电力电子91.ppt
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1、第九章 电力电子技术应用2009-6-15第35讲 电力电子技术的应用是非常广泛的。人们对机器精度的控制、对载人运动物体的控制,要求越来越高,生产的需要必然要引起创新和革命。英国布拉什电机公司研制的是用高频电流来牵引电动机的英吉利海峡海底隧道高速列车。时速高达每小时300公里。我国2000年和2004年客运列车的第五次大提速,实现朝发夕至、夕发朝至。2002年底在上海建成的磁悬浮列车,时速高达每小时600公里。中国“神六”载人航天飞船的成功飞行,电力电子技术发挥着不可替代的作用。三峡大坝发出的强大的电流以直流或交流电的方式送往华东各地。这些都离不开电力电子技术的应用。电力电子技术在国防工业、工
2、业交通、农业商业和文体医药、以及家用电器无不渗透着电力电子技术的新成就。1。直流调速。直流调速 改变电枢电压或激磁电压可以对直流电机进行调速。过去多采用“电动机-发电电机组-直流电动机”来实现。这需要多台电机,结构庞大且不经济,正在被取代。改用几个晶闸管组成的电动机调速系统,只需一台直流电动机,结构简单,动静特性好,且易于实现自身控制。国内中小容量的晶闸管传动装备在技术上是成熟的。在冶金、机械、造纸、纺织、能源、交通等多部门使用。用晶闸管作直流开关构成的斩波器对直流电压进行调节,即实现了直流电动机的直流脉冲调速。调速、启动、制动平稳、操作灵活、维修方便。不仅调速,又能实现再生制动。比电阻调速节
3、能30%-40%以上,广泛应用在地铁电机车、矿山机车、城市机车、蓄电池电平车等运载工具上。在我国铁路六次大提速中担当主力军的电力机车,供电是采用单相25千伏的交流电,经整流成直流后驱动列车上的直流电机运行。下坡时利用逆变技术,实现平稳运行,并把发出的直流电通过逆变回送给电网。而且正在逐步向交流驱动迈进;经过六次大提速从北京到上海只需8个小时。大部分客运实现朝发夕至和夕发朝至,极大地方便了人们的出行。树立了中国铁路快捷、舒适、方便的新形象。一、电力机车的调速电路:一、电力机车的调速电路:8G、8K、6K三种电力机车,如法国 8K电力机车,韶山6型电力机车等。图9-2给出了国产SS5型客运电力机车
4、的实际电路简图。1.配电系统:配电系统:单向50hz、25Kv供电,如图9-1所示,由车顶的接触网引入交流电源,经过主断路器QF接主变压器,再通过接地设备与铁轨可靠相接,形成电。由车顶的接触网分为前接触网和后接触网。在机车的顶上设置有配电系统 再经过变压器供给机车的整流电路。主变压器的输出分成四段,每段空载额定电压为640伏。分别加给两个两段相控整流桥(一段全控,一段半控),桥中采用1700A/2200V的晶闸管和2500A/2200V整流管,整流输出分别供4个串激式直流电机。主变压器的输出分成四段,每段空载额定电压为640伏。分别加给两个两段相控整流桥(一段全控,一段半控),桥中采用1700
5、A/2200V的晶闸管和2500A/2200V整流管,整流输出分别供4个串激式直流电机。主变压器的初级一端接交流电网引入的单相交流电,另一端通过接地电刷接到铁道线上。2.牵引驱动:牵引驱动:整流传动时采用二极管D1、D2、D3和晶闸管DT5、DT6、DT7构成半桥工作方式,控制晶闸管的导通角,控制了输出的直流电压,从而达到控制直流电机调速的目的,这种接法由二极管D1、D2、D3构成续流回路,以防止电路失控,又节约一个续流二极管。整流电压的调节过程是:首先移相控制全控桥工作;而半控桥回路的D1、D2、D3提供直流通路,输出电压达到 后,移相控制半控桥工作,两桥整流输出电压串联。2/dU 当输出电
6、压达到电机允许工作的最高电压时,逻辑控制半控桥工作并维持全导通状态 而通过调节全控桥的输出电压大小来实现电机调压调速的要求。3无级磁场削弱:无级磁场削弱:全控桥在牵引控制时,以对称半控桥的工作方式进行。即DT2、DT4固定在交流电压过零时触发导通,DT1和DT3可以连续调节移相角;半控桥以相控不对称半控桥运行。工作时如果机车继续升速,就要进行无级磁场削弱。无级磁场削弱的原理:从电机电枢与磁场绕组的连接点到半控桥两个桥臂的中点分别串入两个磁场分路晶闸管DT8和DT9,当半控桥满导通后,对分路晶闸管进行移相控制,以改变磁场削弱的深度。实际上是用晶闸管DT8和DT9来分流流过激磁线圈的激磁电流的。其
7、削弱的深度达39%。两个激磁分流晶闸管每隔半波轮流导通,与半控桥元件正负半周轮流导通是同步的(电源电压过零关断半控桥晶闸管时也同时关断与它相连的分流晶闸管)。调节DT8、DT9的导通角 ,可调节分流的大小,分流越大,则激磁电流越小,从而达到削弱磁场的目的。回路中串接大电感L,是为了使电机在小电流工作时电流连续。4再生制动:再生制动:电制动方式采用再生制动,可使最大制动力150KN维持到10KM/H。这种方式下全控桥与半控桥脱离,全控桥与两台并联的电机电枢串联,每个支路串入一个稳定电阻,其阻值为0.23,用以限制再生制动电流,提高了电器制动稳定度。1)电机的激磁电路:半控桥供直流电机的激磁电流,
8、因逆变电路的晶闸管大部分时间工作在交流电源的负半周,直流电机的电势方向应为上负下正,由于电机在制动时和牵引时的方向相同,且电流的方向不变,这时只能改变励磁电流的方向,以使发电机电势反向。2)逆变电路条件:(1)电机的转向不变,要改变直流电机的电势方向为上负下正,只能改变励磁电流的方向,以使发电机电势反向,以满足逆变的条件之一:有一个直流电源,且直流电源的方向应使晶闸管承受正向压降。(2)DT1、DT2、DT3、DT4构成全桥逆变器,调节角小于90度,使输出电压Ud0。3)逆变变工作:在逆变工作情况下(1)DT2、DT4维持最小逆变角控制;(2)采用调节DT1和DT3的方法来控制逆变的输出电压值
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