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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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