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三相桥是应用最为广泛的整流电路 把一种形式的交流变成另一种形式的交流的电路,可改变相关的电压,电流,频率和相数。 阻感负载Inductive load 单相可控整流电路总结 三相半波可控整流电路 Three-phase controlled (controllable) rectifier 又叫三相零式可控整流电路 电路结构特点 三个晶闸管共阴极连接结构,触发电路有公共端; 三个晶闸管共阳极连接结构; 整流变压器绕组二次侧必须接成星形,一般一次侧接成三角形,目的是减少高次谐波。 三相半波可控整流电路---阻性负载 二极管电路工作情况 共阴极接法二极管导通原则是:阳极电位最高的管子导通 自然换相点:二极管换相时刻为自然换相点,是各相晶闸管能触发导通的最早时刻,将其作为计算各晶闸管触发角a的起点,即a =0?。 三相半波可控整流电路---阻性负载 a=0?时的工作原理分析 一周期中三个管子轮流导通,各导通120度 输出电压波形为三个相电压在正半周的包络线 变压器二次绕组电流有直流分量 晶闸管承受的电压波形,由3段组成,为线电压 三相半波可控整流电路(阻性负载) 一周期中三个管子轮流导通,各导通 输出电压波形为三个相电压在正半周的包络线 在不可控整流情况下,二极管换相发生在相电压的交点 、 、 处,这些交点称为自然换相点,为计算各晶闸管触发角的起点,即定义该点 ,所以 对应在各相电源电压过零后30度的时刻 三相半波可控电路带阻性负载时,晶闸管承受最大正向电压为相电压峰值 。 三相半波可控整流电路带阻性负载时移相范围为 。 晶闸管承受的反向电压为线电压,所承受的最大反向电压为线电压峰值 。 三相半波可控整流电路(阻性负载) 三相半波可控整流电路---阻感负载 特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直 a≤30?时:整流电压波形与电阻负载时相同。 a30?时 u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,——ud波形中出现负的部分 id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线 阻感负载时的移相范围为90? 电流连续各管均导通120? 三相半波可控整流电路(感性负载) 阻感负载时的移相范围为90? 整流输出电压平均值 各相晶闸管均导通 晶闸管承受的最大正、反 向电压均为线电压峰值 负载电流平均值 整流变压器二次侧绕组电流有效值 流过晶闸管的电流有效值和平均值 三相半波可控整流电路(感性负载) 三相半波可控整流电路 三相半波可控整流电路只用三个晶闸管,接线和控制都很简单; 输出相同的电压时,晶闸管承受的正、反向电压都较高(与三相桥式电路比较); 整流变压器二次侧绕组一周期仅导电120度,绕组利用率低,绕组中电流为单方向,存在直流分量,使铁心直流磁化,产生较大的漏磁通,引起附加损耗; 多用于中等偏小容量的设备上。 共阴极组——阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5) 共阳极组——阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2) 导通顺序: VT1-VT2 -VT3- VT4 -VT5-VT6 三相桥式全控整流电路 工作原理及波形分析 ,假设将电路中的晶闸管均换作二极管,对于共阴极组的3个管子,阳极所接交流电压值最高的一个管子导通,而对于共阳极组的3个管子,则是阴极所接交流电压值最低的一个管子导通。任意时刻共阳极组和共阴极组各有一个管子处于导通状态。 三相桥式全控整流电路---阻性负载 三相桥式全控整流电路---阻性负载 三相桥式全控整流电路带电阻负载 a = 0? 时的波形 w w w w u 2 u d1 u d2 u 2L u d u ab u ac u ab u ac u bc u ba u ca u cb u ab u ac u ab u ac u bc u ba u ca u cb u ab u ac Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ u a u c u b w t 1 O t O t O t O t a = 0° i VT 1 u VT 1 三相桥式全控整流电路---阻性负载 三相桥式全控整流电路带电阻负载 a = 30? 时的波形 w w w w u d1 u d2 a = 30° i a O t O t O t O t u d u ab u ac u a u b u c w t 1 u ab u ac u bc u ba u ca u cb u ab u ac Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ u ab u ac u bc u ba u ca u cb u ab u ac u VT 1 三相桥式全控整流电路---阻

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