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第2章 整流电路精要
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 整流电路的谐波 2.5 整流电路的有源逆变工作状态 2.6 晶闸管直流电动机系统 2.7 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 2.1.1 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 续流二极管 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 负载电压波形为半波。 VT的α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,了解电力电子电路的基本分析方法。 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 1) 带电阻负载的工作情况 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 单相全波可控整流电路(Single Phase Full Wave Controlled Rectifier),又称单相双半波可控整流电路。 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(实例) 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。 2.1.4 单相桥式半控整流电路 单相半控桥带阻感负载的情况 2.1.4 单相桥式半控整流电路 续流二极管的作用 2.1.4 单相桥式半控整流电路 基本数量关系 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 2.1.5 小结 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 交流侧由三相电源供电(图2-57)。 负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、容易滤波。 (实例) 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: 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 。 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。 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 a=30?的波形(图2-13) 1500 ωt 1800:因为VT2未给触发脉冲,所以, VT1仍导通,VT2 、VT3关断; ud= ua , uVT1=0, id= ud/R。 2700 ωt 3000 ,3900 ωt 4200的情况与上述类同。 特点:负载电流处于连续和断续之间的临界状态。 晶闸管导通角等于120?(θ=1200)。 a30?的情况(图2-14 ) 1800 ωt: ua0, VT1关断,
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