电力电子技术 第3章 晶闸管可控整流电路(单相).pdf

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电力电子技术 第3章 晶闸管可控整流电路(单相)

晶闸管的工作原理 几点结论: 具有单向导电性,承受反向电压时,不论门极 是否有触发电流,晶闸管都不会导通。 在承受正向电压时,可通过门极控制开通。 晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。 要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接 近于零的某一数值以下 。 常用电力电子开关器件性能对比 额定 工作频 饱和 符号 可控性 驱动信号 电压、电 率 压降 流 有高 二极管 不可控 无 最大 小 有低 脉冲电流 晶闸管 半控 最大 最低 中 (开通) 正、负 GTO 全控 大 较低 小 脉冲电流 C E C E GTR 全控 正电流 中 中 小 B B IGBT 全控 正电压 较大 较高 小 MOSFET 全控 正电压 小 最高 大 第三章 晶闸管相控整流电路 3.1 整流电路的构成原理 3.2 单相可控整流电路分析 3.3 三相可控整流电路分析 3.4 电容滤波不可控整流电路分析 3.5 交流电源回路电感效应 3.6 全控变流电路的有源逆变工作状态 3.7 谐波和无功功率分析基础 3.8 晶闸管相控触发电路 3.1 整流电路的构成原理 一. 整流电路的整流原理 整流电路主要分为相控整流电路和PWM整流电路 相控整流原理: 利用整流管和晶闸管的单相导电开关特性,构 成输出单一极性的电力变换电路,从而将输入的 交流电能转换为输出的直流电能。 整流电路通常先由整流变压器将电源电压变换为 幅值适宜的交流电压,再由直流变换电路变换后 得到负载所需要的直流电压。 二. 整流电路的基本类型 划分 电源相数 变压器次 组成器件 负载性质 依据 级绕组工 作制

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