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整流变压器用自饱和电抗器结构及工作过程
来源:http://www.anbiansh.com/ 作者:变压器厂家 日期:2019/06/23 08:59
自饱和电抗器基本上是由一个铁心和二个绕组组成的,其中一个绕组是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,另一个绕组是直流控制绕组。
工作绕组中流过负载电流,控制绕组是由另外的直流电源提供直流控制电流。
通常控制绕组的直流磁势与工作绕组的直流磁势方向相反。
电抗器的电抗是随铁心的饱和程度而降低的,自饱和电抗器的相控原理就是利用直流负载磁势和直流控制磁势的共同作用来改变铁心的饱和程度,从而实现整流电路的相控调压。
通常直流控制磁势仅为直流负载磁势的5%~10%,当直流控制电流为零时,自饱和电抗器的铁心在直流负载磁势的作用下始终处于饱和状态,故称为自饱和电抗器。
自饱和电抗器工作过程
由于负载磁势远大于控制磁势,电抗器铁心处于饱和状态,电抗很小,电抗压降也很小。此时另一对串联整流元件VD和VD2并未导通,电抗器的铁心仅在控制磁势作用下处于不饱和状态,电抗很大。
当工作到M点之后和N点之前时,虽然整流元件VD和VD2的电压e大于VDa1和VD2的电压eab,本应换相,但因VD和VDe2的电抗器铁心不饱和,电抗很大,在线电压e的作用下电抗器绕组仅流过很小的负载电流,实际上并没有完全导通。同时,整流元件VDa和VDb2仍继续工作。
随着时间的推移,VD和VD2的电压逐渐增大,负载电流也逐渐增大,直到负载磁势远大于控制磁势,即到达N点之后VD4和VD2的电抗器铁心才处于饱和状态,电抗减小,VD和VD2才真正导通。
同时VDa和VD关闭,过了N点之后,由于VD和VD2的负载磁势远大于直流控制磁势,电抗器铁心仍处于饱和状态,电抗很小。同时VDa1和VDb的负载电流为零,电抗器铁心仅在直流控制磁势作用下处于不饱和状态,电抗很大由上述分析可知,调节直流控制电流,即可节相控角a,从而调节整流电压平均值。
采用自饱和电抗器相控调压的整流电压波形与采用晶闸管相控调压的基本相似,其整流电压平均值与相控角a的关系也与晶闸管相控调压基本相似。
工作绕组中流过负载电流,控制绕组是由另外的直流电源提供直流控制电流。
通常控制绕组的直流磁势与工作绕组的直流磁势方向相反。
电抗器的电抗是随铁心的饱和程度而降低的,自饱和电抗器的相控原理就是利用直流负载磁势和直流控制磁势的共同作用来改变铁心的饱和程度,从而实现整流电路的相控调压。
通常直流控制磁势仅为直流负载磁势的5%~10%,当直流控制电流为零时,自饱和电抗器的铁心在直流负载磁势的作用下始终处于饱和状态,故称为自饱和电抗器。
自饱和电抗器工作过程
由于负载磁势远大于控制磁势,电抗器铁心处于饱和状态,电抗很小,电抗压降也很小。此时另一对串联整流元件VD和VD2并未导通,电抗器的铁心仅在控制磁势作用下处于不饱和状态,电抗很大。
当工作到M点之后和N点之前时,虽然整流元件VD和VD2的电压e大于VDa1和VD2的电压eab,本应换相,但因VD和VDe2的电抗器铁心不饱和,电抗很大,在线电压e的作用下电抗器绕组仅流过很小的负载电流,实际上并没有完全导通。同时,整流元件VDa和VDb2仍继续工作。
随着时间的推移,VD和VD2的电压逐渐增大,负载电流也逐渐增大,直到负载磁势远大于控制磁势,即到达N点之后VD4和VD2的电抗器铁心才处于饱和状态,电抗减小,VD和VD2才真正导通。
同时VDa和VD关闭,过了N点之后,由于VD和VD2的负载磁势远大于直流控制磁势,电抗器铁心仍处于饱和状态,电抗很小。同时VDa1和VDb的负载电流为零,电抗器铁心仅在直流控制磁势作用下处于不饱和状态,电抗很大由上述分析可知,调节直流控制电流,即可节相控角a,从而调节整流电压平均值。
采用自饱和电抗器相控调压的整流电压波形与采用晶闸管相控调压的基本相似,其整流电压平均值与相控角a的关系也与晶闸管相控调压基本相似。
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