联系我们
    插件电感_大电流电感
热门搜索
点击排行
推荐电感
推荐阅读
推荐电感
推荐电感
猜猜你喜欢的
行业知识 您所在的位置: 电感 > 行业知识

晶闸管控制感性负载,电流过零关断时的自感电动势

来源:    作者:    发布时间:2023-02-23 09:06:02    浏览量:

这是很早以前的一个帖子。

  原帖的内容大致是:双向晶闸管控制感性负载通断,晶闸管电流过零关断时,负载上自感电动势多大?  蚂蚁的回复大致是:自感电动势为零,因为电流为零。

记忆中好像还有“哈哈”或“呵呵”的感叹。

  这句话当然不对,自感电动势与电流的变化率成正比,与电流大小无关。

电流为零,自感电动势未必为零。

  当时想回一帖的。

不过,指出这句话错误容易,要说明此瞬间及以后的自感电动势大小却需要画图,于是便放下了。

这一放,就再也没有拿起来。

直到看见大蚂蚁宣布找出他一个错,吃饭时他就加个菜,才又想起这件事。

  原帖无图,根据原帖叙述,电路应该是如图(1)那样。

  图(1)  实际电路当然没有这么简单,理想电感是不存在的,绕组总有电阻和分布电容。

这样,电路应该如图(2)所示,图中R为绕组的电阻,还包括铁芯的损耗和其它损耗,C为绕组的分布电容。

  图(2)  对理想电感来说,电压与电流的相位差为90度,电流落后,如图(3)。

对实际电感来说,因电阻和电容的存在,电流落后于电压不到90度,但距离90度不会太远,因为电感的电阻以及电路中其它损耗还有分布电容的数值都不会很大,否则就不能说是电感性负载了。

说电感性负载,实际上就是将电阻和分布电容都忽略掉不考虑的近似。

  图(3)  现在回到原题。

原题条件是双向晶闸管电流过零关断,那么电流如图(4),蓝色圈显示了晶闸管中电流过零关断。

自此瞬间之后,晶闸管中电流始终为零。

  蓝色圈中电流曲线放大后如图(5)。

  图(4)  图(5)  使原帖作者困惑的大概就是图(5)这条电流曲线。

图中可以看到:在电流过零之前,曲线的斜率完全确定,自感电动势与电流的变化率成正比,也完全可以确定。

电流过零后,始终为零,电流的变化率为零,自感电动势当然也为零。

问题就在电流过零瞬间(箭头所指处)。

这一点是曲线上的一个尖点,在这一点曲线没有切线,也就没有斜率,数学上叫做“不可导”或“不可微”。

  蚂蚁的回复,大概也是因为看到了图(5)电流过零之后始终为零,没有变化,所以导数为零,自感电动势当然就是零。

  回到原问题:既然电流在这一点(瞬间)不存在导数,那么如何确定电感负载的自感电动势?  原帖作者可能是把晶闸管中电流与负载电感中电流混淆了:图(5)是晶闸管中电流,而不是负载电感中的电流。

  见图(2)。

这是考虑到绕组电阻和分布电容的比图(1)更准确一些的电路。

图中可见,考虑到电路中损耗和分布电容,晶闸管中电流包括电感中电流和分布电容中电流。

晶闸管中电流过零,电感中电流并非是零(但很小,毕竟分布电容不大,其中电流很小)。

晶闸管中电流过零,分布电容两端电压近似是交流电源电压峰值(前面已经说过,电压电流之间相位差接近90度)。

  双向晶闸管关断后,电感包括其电阻以及分布电容已经与交流电源没有关系,如图(6)所示(图中仅表示绝对值)。

  图(6)  再考虑到电容两端电压不能突变,电感中的电流不能突变,我们可以有把握地说:分布电容C在晶闸管电流过零关断之后瞬间(时间间隔趋于零)两端电压等于晶闸管关断前瞬间两端电压(近似为交流电源峰值Um),电感在晶闸管电流过零关断之后瞬间(时间间隔趋于零)其中电流等于晶闸管关断前瞬间其中电流(近似为零)。

  这样,问题就转化成一个没有电源的RLC电路,其初始条件是电容两端电压U近似为Um,电感中电流近似为零(所以电感中的电动势绝对值也不会超过Um)。

  这样的问题,在电路分析或电路原理教材中称为“零激励二阶电路”,参见,例如,《电路原理》江缉光主编 清华大学出版社,第7章,第2节,“二阶电路的零输入响应”。

  对于这样的RLC电路和初始条件,随后的电流电压变化可以求解一个常系数二阶微分方程得到。

当电路中损耗很小时,电容两端电压大致如图(7)所示,是一个阻尼振荡波形,幅度逐渐减小。

当电路中损耗较大时,电容两端电压波形如图(8)所示,幅度衰减得较快。

当电路中损耗很大时,电容两端电压波形如图(9)所示,失去振荡特征。

  图(7)  图(8)  图(9)  但无论是哪一种情况,电容两端电压都不会超过初始值,也就是说,不会超过Um。

由此可见,电感中的电动势也不会超过Um。

  从能量角度看可能更清楚。

晶闸管电流过零关断瞬间,电感中电流近似为零,所以电感中并没有储存能量,分布电容中倒是储存了一定能量,大小是(C*Um^2)/2。

其后能量在电感与电容之间来回交换。

而每交换一次,电阻中都会损耗掉一部分。

每交换一次,电容两端电压都要降低一些。

损耗大时,甚至一次交换之后就全部损耗掉(图9情况)。

因此关断后电感中的电动势总不会超过晶闸管电流过零关断瞬间电感中的电动势。

顶一下技术贴电压为零时,电感储能最大,由零输入响应可知,如R为零,电流将永远保持最大,由KVL可知,电感的自感电动势等于负的交流电瞬时值,在交流电压的峰值处,电感放电完成的瞬间,电感的自感电动势等于交流电峰值,在10^-43秒之后,如果驱动脉冲刚好此时来临,很好,交流电压峰值开始下降,此时电流逆转,电感的自感电动势仍然跟随负的交流瞬时值。

但事实不是这样子,由于晶闸管的关断速度为uS级,而且由于它有一个最小维持电流,加上有结电容,杂散电容,RC集总参数的存在,我们看不到这个瞬变过程。

由于下一个驱动脉冲总是在电流过零后才来临,因此交流电流过零后,由于电感放电完成,不会再有自感电动势,至于振铃,那个跟电感本身自感现象无关。

蚂蚁的回帖俺还没看明白不过maychang老师的模型只考虑了电感的分布参数 晶闸管关断的时候可不能这么完美的 去年弄电机软启动器时 参考了别的产品后 就曾在晶闸管两端并上了阻容吸收电路 如果不会出现过压的话 仅电源电压是不足以击穿晶闸管的想请HWM来评论评论。

常见电烙铁实物图及分类与使用方法大功率调温电烙铁内热式带灯电烙铁内热式电烙铁内热式马蹄形电烙铁内热式调温电烙铁枪式电烙铁枪型自动送锡电烙铁三线电烙铁数控恒温电烙铁外热式扁嘴电烙铁外热式电烙铁外热式大功率电烙铁外热式木柄弯头电烙铁外热式木柄长寿命电烙铁外热式弯嘴电烙铁电池无线电烙铁电磁电烙铁工业级电烙铁可调恒温焊台恒温焊台脚踏式自动焊机可调温电烙铁气体烙铁圆盘电烙铁自动收线式电烙铁分类及使用方法电烙铁是通过熔解锡进行焊接的一种修理

世界FPC基材用薄膜分析分享随着电子产品向着薄轻、小型化快速发展,FPC及其FCCL的市场迅速扩大,使得PI薄膜产业快速发展。
PI薄膜作为FCCL重要绝缘基材,其需求量也不断地逐年增长。
一、电子级聚酰亚胺薄

为轻载工作而设计的非同步降压稳压器通常情况下,降压稳压器的设计针对的是连续模式工作,这就简化了输出电压计算及系统设计。然而,如果系统非同步,而且要求在轻载条件下工作,情况就变得更复杂了。在这些条件下,降压稳

大电流电感
 
在线客服