第六章 交流调压电路
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电力电子技术习题答案第二章 电力电子器件2-1答: 电导调制效应是指PN 结处于正向导通状态下,当正向电流较小时,二极管的电阻主要是作为基片的低掺杂N 区的欧姆电阻,其阻值较高并且管压降随正向电流的上升而升高;当正向电流较大时,在N 区的少子孔穴浓度将很大,为了维持半导体电中性条件,势必多子电子的浓度也大幅增加。
这导致了电阻率的下降,从而电压上升的增量不大。
二极管的正向伏安特性曲线清楚地表明了电导调制效应的作用。
2-2 答: 使晶闸管导通的条件是:晶闸管处于正向偏置电压时,给门极施加足够功率的触发电压;当晶闸管处于导通状态时只要将导通的电流减小到小于维持电流,或者直接施加反向电压就可。
2-3 答:1)A t id I dVT 5025.02002120=⨯==⎰πωπA t d I i VT 1005.020*********.020221=⨯=⨯⨯==⎰ωππ A I I VT AV T 12757.1/20057.12)(==⨯= 2) []A t S C t id I dVT 7.108)4cos 1(12000200144=+⨯=-==⎰ππωπωπππππA t d I i VT 8.13495.04.1414321414.120042)42sin(2Im 0421=⨯=+=-+⨯==⎰ππππππωπππA I I VT AV T 7.17157.1/6.26957.12)(==⨯=2-4 答:GTR 电流容量大,耐压值高。
但需要的驱动功率大,热稳定性差,易产生二次击穿,通态压降较高;MOSFETS 静态驱动功率小,工作频率比较高,热稳定性优于GTR ,通态压降低。
它还具有正的温度特性,使得MOSFET 管易于并联使用。
但缺点是电流容量较小,耐压值较低。
IGBT 结合了GTR 容量大和MOSFET 驱动功率小的优点,但工作频率要低于MOSFET 。
2-5 答:IGBT 对驱动电路的要求是驱动电压脉冲上升和下降沿要陡;有足够的驱动功率;关断时栅极可加一反向电压;某些应用场合驱动电路要和主电路隔离;带有保护功能;驱动电路到IGBT 模块的引线尽可能短。
第六章交流—交流(AC—AC)变换AC—AC变换是一种可以改变电压大小、频率、相数的交流—交流电力变换技术。
只改变电压大小或仅对电路实现通断控制而不改变频率的电路,称为交流调压电路和交流调功电路、或交流无触点开关。
从一种频率交流变换成另一种频率交流的电路则称为交—交变频器,它有别于交—直—交二次变换的间接变频,是一种直接变频电路。
为了解决相控式晶闸管型交—交变频器输入、输出波形差、谐波严重的弊病,在基于双向自关断功率开关的基础上目前正在研究一种所谓的矩阵式变换器,它是一种具有十分优良输入、输出特性的特殊形式交—交变频器。
本章将分节介绍交流调压(交流调功或交流无触点开关)、交—交变频及矩阵式变换器的相关内容。
6.1交流调压电路交流调压电路采用两单向晶闸管反并联(图6-1(a))或双向晶闸(图6-1(b)),实现对交流电正、负半周的对称控制,达到方便地调节输出交流电压大小的目的,或实现交流电路的通、断控制。
因此交流调压电路可用于异步电动机的调压调速、恒流软起动,交流负载的功率调节,灯光调节,供电系统无功调节,用作交流无触点开关、固态继电器等,应用领域十分广泛。
图6-1交流调压电路交流调压电路一般有三种控制方式,其原理如图6-2所示。
图6-2 交流调压电路控制方式(1)通断控制通断控制是在交流电压过零时刻导通或关断晶闸管,使负载电路与交流电源接通几个周波,然后再断开几个周波,通过改变导通周波数与关断周波数的比值,实现调节交流电压大小的目的。
通断控制时输出电压波形基本正弦,无低次谐波,但由于输出电压时有时无,电压调节不连续,会分解出分数次谐波。
如用于异步电机调压调速,会因电机经常处于重合闸过程而出现大电流冲击,因此很少采用。
一般用于电炉调温等交流功率调节的场合。
(2)相位控制与可控整流的移相触发控制相似,在交流的正半周时触发导通正向晶闸管、负半周时触发导通反向晶闸管,且保持两晶闸的移相角相同,以保证向负载输出正、负半周对称的交流电压波形。