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第2章 三相可控整流电路 2.1 三相整流电路 2.5.2 可控整流电路的外特性 考虑换相压降Uγ,整流变压器电阻RT(为变压器次级绕组每相电阻与初级绕组折算到次级的每相电阻之和)及晶闸管压降ΔU后,直流输出电压为: 2.6 三相整流电路应用实例分析 2.6.1 三相半波可控整流电路组成的直流电源 1.KC04集成移相触发器 其主要技术参数有: 电源电压:DC±15V(允许波动5%); 电源电流:正电流小于等于15mA,负电流小于等于8mA; 脉冲宽度:400μs~2ms; 脉冲幅值;大于等于13V; 移相范围:小于1800(同步电压uV=30V时,为1500) 输出最大电流:100mA; 环境温度:-100C~700C。 同步电路可以输出一个与正弦交流电源同频率的方波。通过锯齿波电路形成与方波同频率的锯齿波;触发电路中控制角α的改变是通过控制电压增大或减小来实现的,当控制电压UK增大时,通过移相电路可使触发脉冲前移,从而减小控制角α的大小,使整流电路的输出电压增大,反之则减小。脉冲形成电路和脉冲输出电路相互配合,产生两路相位相差1800,功率足够大的脉冲。 KC04作为移相触发电路的典型应用电路图。它是一个16脚标准封装的集成块。其中管脚1、管脚15是两路脉冲的输出端,1脚脉冲超前15脚脉冲1800;2、10、14脚是为满足封装标准的没有作用的空脚。 输入同步电压uV通过电阻R3、R4和电位器RP2接入管脚8。电阻R4、电位器RP2和集成块内部电路共同实现输入限流,而电阻R2和电容C2起抗干扰作用。 电阻R1、R2、电位器RP1、电容C1、集成块反向电源、KC04内部电路共同组成锯齿波形成电路。锯齿波斜率的大小由电阻R1、电位器RP1电容C1决定。管脚4可检测这一波形。 * 2.1.1 三相桥式整流电路 1.电路组成 2.工作原理 wt=t1:,整流管D1 、D6因承受正向电压而导通,此时电路中的电流经a相绕组、a点、二极管D1、负载电阻R、二极管D6、b点构成闭合回路,流回电源B相绕组。因此负载R上的电压为线电压uab。 wt=t2时刻,C相电压过零点为负值,继续有uauc,所以D5截止,电路仍然保持D1、D6导通状态,输出线电压uab。 wt=t5时刻,电路中的电流经B相绕组、b点、二极管D3、负载电阻R、二极管D2、c点构成闭合回路,流回电源C相绕组。因此负载R上的电压为线电压ubc。导通的二极管由D1转换成D3,输出电压由线电压uac转换成线电压ubc实现自然换流 3.电路参数 设整流变压器二次侧的A相电压为: 线电压: 整流电路输出电压的平均值U0为: 输出电流的平均值I0为: 流过二极管的平均电流ID为: 二极管反向电压UDRM的最大值为: 2.1.2 MDS型三相整流桥模块 M:模块; D:普通整流管; S:三相桥式电路。 为了便于用户使用,厂家还提供了多种类型MDS的技术指示 2500 0.80 90 1.15 600-1800 6 2400 30 90 MDS90A 2500 0.80 70 1.15 600-1800 8 2000 25 70 MDS75A 2500 0.80 60 1.15 600-1800 6 1600 20 60 MDS60A 2500 0.80 30 1.15 600-1800 6 1200 10 30 MDS30A V(AC) V A V V mA cm2 A A Viso VFO ITm VTM VRRM IRRM SA IF(AV) Id Type 三相整流桥MDS 绝缘电压 正向门槛电压 通态峰值电流 通态峰值电压 反向不重复峰值电压 反向重复峰值电流 推荐散热面积 正向平均电流 输出直流电流 型号 名称 2.2 三相半波可控整流电路 2.2.1 电阻性负载 3只晶闸管V1、V2、V3的阴极连在一起,称为共阴极接法,这种电路,对于三个晶闸管的触发电路来讲有一个公共线时,连接比较方便,所以得到广泛应用。 在三相电压正半周交点(图中1、2、3等点)时,将从一个导通的整流管切换成另一个导通的整流管,是因三相电源的自然变化而形成,因此称这些点为整流的自然换流点。 1.控制角α=00时的电路分析 当α=00时,触发V1管,则V1管导通,负载上得到a相相电压。同理,隔1200电角,触发V2管,则V2导通,因ubua,则V1受反压而关断,负载得到b相相电压。如此循环下去。输出电压ud是一个脉动的直流电压。在一个周期内ud有三次脉动,脉动的最高频率是150Hz。 晶闸管的电流波
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