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文檔簡介
1、1. 答:交流調壓電路和交流調功電路的電路形式完全相同,二者的區別在于控制方式不同。交流調壓電路是在交流電源的每個周期對輸出電壓波形進行控制。而交流調功電路是將負載與交流電源接通幾個周波,再斷開幾個周波,通過改變接通周波數與斷開周波數的比值來調節負載所消耗的平均功率。交流調壓電路廣泛用于燈光控制(如調光臺燈和舞臺燈光控制)及異步電動機的軟起動,也用于異步電動機調速。在供用電系統中,還常用于對無功功率的連續調節。此外,在高電壓小電流或低電壓大電流直流電源中,也常采用交流調壓電路調節變壓器一次電壓。如采用晶閘管相控整流電路,高電壓小電流可控直流電源就需要很多晶閘管串聯;同樣,低電壓大電流直流電源需
2、要很多晶閘管并聯。這都是十分不合理的。采用交流調壓電路在變壓器一次側調壓,其電壓電流值都不太大也不太小,在變壓器二次側只要用二極管整流就可以了。這樣的電路體積小、成本低、易于設計制造。交流調功電路常用于電爐溫度這樣時間常數很大的控制對象。由于控制對象的時間常數大,沒有必要對交流電源的每個周期進行頻繁控制。2. 答:TCR是晶閘管控制電抗器。TSC是晶閘管投切電容器。二者的基本原理如下:TCR 是利用電抗器來吸收電網中的無功功率(或提供感性的無功功率),通過對晶閘管開通角a角的控制,可以連續調節流過電抗器的電流,從而調節TCR從電網中吸收的無功功率的大小。TSC 則是利用晶閘管來控制用于補償無功
3、功率的電容器的投入和切除來向電網提供無功功率(提供容性的無功功率)。二者的特點是:TCR只能提供感性的無功功率,但無功功率的大小是連續的。實際應用中往往配以固定電容器(FC),就可以在從容性到感性的范圍內連續調節無功功率。TSC提供容性的無功功率,符合大多數無功功率補償的需要。其提供的無功功率不能連續調節,但在實用中只要分組合理,就可以達到比較理想的動態補償效果。3. 答:單相交交變頻電路和直流電動機傳動用的反并聯可控整流電路的電路組成是相同的,均由兩組反并聯的可控整流電路組成。但兩者的功能和工作方式不同。單相交交變頻電路是將交流電變成不同頻率的交流電,通常用于交流電動機傳動,兩組可控整流電路
4、在輸出交流電壓一個周期里,交替工作各半個周期,從而輸出交流電。而直流電動機傳動用的反并聯可控整流電路是將交流電變為直流電,兩組可控整流電路中哪一組工作并沒有像交交變頻電路那樣的固定交替關系,而是由電動機工作狀態的需要決定。4. 答:一般來講,構成交交變頻電路的兩組變流電路的脈波數越多,最高輸出頻率就越高。當交交變頻電路中采用常用的6 脈波三相橋式整流電路時,最高輸出頻率不應高于電網頻率的1/31/2。當電網頻率為50Hz時,交交變頻電路輸出的上限頻率為20Hz左右。當輸出頻率增高時,輸出電壓一周期所包含的電網電壓段數減少,波形畸變嚴重,電壓波形畸變和由此引起的電流波形畸變以及電動機的轉矩脈動是
5、限制輸出頻率提高的主要因素。5. 答:交交變頻電路的主要特點是:只用一次變流,效率較高;可方便實現四象限工作;低頻輸出時的特性接近正弦波。交交變頻電路的主要不足是:接線復雜,如采用三相橋式電路的三相交交變頻器至少要用36 只晶閘管;受電網頻率和變流電路脈波數的限制,輸出頻率較低;輸出功率因數較低;輸入電流諧波含量大,頻譜復雜。主要用途:500千瓦或1000 千瓦以下的大功率、低轉速的交流調速電路,如軋機主傳動裝置、鼓風機、球磨機等場合。6. 答:三相交交變頻電路有公共交流母線進線方式和輸出星形聯結方式兩種接線方式。兩種方式的主要區別在于:公共交流母線進線方式中,因為電源進線端公用,所以三組單相交交變頻電路輸出端必須隔離。為此,交流電動機三個繞組必須拆開,共引出六根線。而在輸出星形聯結方式中,因為電動機中性點不和變頻器中性點接在一起,電動機只引三根線即可,但是因其三組單相交交變頻器的輸出聯在一起,其電源進線必須隔離,因此三組單相交交變頻器要分別用三個變壓器供電。7. 答:在三相交交變頻電路中采用梯形波控制的好處是可以改善輸入功率因數。因為梯形波的主要諧波成分是三次諧波,在線
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