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第2章 整流电路 2.1 单相可控整流电路 2.2 三相可控整流电路 2.3 变压器漏感对整流电路的影响 2.4 电容滤波的不可控整流电路 2.5 整流电路的谐波和功率因数 2.6 大功率可控整流电路 2.7 整流电路的有源逆变工作状态 2.8 晶闸管直流电动机系统 2.9 相控电路的驱动控制 本章小结 第2章 整流电路·引言 整流电路的分类: 按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。 按电路结构可分为桥式电路和零式电路。 按交流输入相数分为单相电路和多相电路。 按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。 2.1 单相可控整流电路 2.1.1 单相半波可控整流电路 2.1.2 单相桥式全控整流电路 2.1.3 单相全波可控整流电路 2.1.4 单相桥式半控整流电路 2.1.1单相半波可控整流电路 2.1.1单相半波可控整流电路 2.1.1单相半波可控整流电路 2) 带阻感负载的工作情况 2.1.1单相半波可控整流电路 对单相半波电路的分析可基于上述方法进行: 当VT处于断态时,相当于电路在VT处断开,id=0。 当VT处于通态时,相当于VT短路。 2.1.1单相半波可控整流电路 当VT处于通态时,如下方程成立: 2.1.1单相半波可控整流电路 续流二极管 2.1.1单相半波可控整流电路 VT的a 移相范围为180?。 简单,但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化。 实际上很少应用此种电路。 分析该电路的主要目的建立起整流电路的基本概念。 2.1.2单相桥式全控整流电路 1) 带电阻负载的工作情况 2.1.2单相桥式全控整流电路 数量关系 2.1.2单相桥式全控整流电路 2.1.2单相桥式全控整流电路 2)带阻感负载的工作情况?? 2.1.2单相桥式全控整流电路 ?数量关系 2.1.2单相桥式全控整流电路 3) 带反电动势负载时的工作情况 2.1.2单相桥式全控整流电路 当α d时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。 2.1.2单相桥式全控整流电路 负载为直流电动机时,如果出现电流断续,则电动机的机械特性将很软 。 2.1.3单相全波可控整流电路 (Single Phase Full Wave Controlled Rectifier) 2.1.3单相全波可控整流电路 单相全波与单相全控桥的区别: 2.1.4单相桥式半控整流电路 电路结构 单相全控桥中,每个导电回路中有2个晶闸管,1个晶闸管可以用二极管代替,从而简化整个电路。 如此即成为单相桥式半控整流电路(先不考虑VDR)。 2.1.4单相桥式半控整流电路 单相半控桥带阻感负载 2.1.4 单相桥式半控整流电路 单相桥式半控整流电路的另一种接法 2.2 三相可控整流电路 2.2.1 三相半波可控整流电路 2.2.2 三相桥式全控整流电路 2.2 三相可控整流电路·引言 交流测由三相电源供电。 负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、容易滤波。 基本的是三相半波可控整流电路,三相桥式全控整流电路应用最广 。 2.2.1三相半波可控整流电路 电路的特点: 变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避免3次谐波流入电网。 三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起—共阴极接法 。 2.2.1三相半波可控整流电路 2.2.1三相半波可控整流电路 2.2.1三相半波可控整流电路 Ud/U2随a变化的规律如图2-15中的曲线1所示。 2.2.1三相半波可控整流电路 负载电流平均值为 2.2.1三相半波可控整流电路 2)阻感负载 2.2.1三相半波可控整流电路 数量关系 2.2.1三相半波可控整流电路 变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为 2.2.2三相桥式全控整流电路 三相桥是应用最为广泛的整流电路 2.2.2三相桥式全控整流电路 1)带电阻负载时的工作情况 2.2.2三相桥式全控整流电路 晶闸管及输出整流电压的情况如表2-1所示 2.2.2三相桥式全控整流电路 (2)对触发脉冲的要求: 按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60?。 共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120?,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120?。 同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180?。 2.2.2三相桥式全控整流电路 (3)ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。 (4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲 可采用两种方法:一种是宽脉冲触发
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