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3.8 整流电路相位控制的实现 图3-51 同步信号为锯齿波的触发电路的工作波形 3.8 整流电路相位控制的实现 2.锯齿波的形成和脉冲移相环节3.同步环节4.双窄脉冲形成环节3.8.2 集成触发器 图3-52 KJ004电路原理图 3.8 整流电路相位控制的实现 图3-53 三相全控桥整流电路的集成触发电路 3.8 整流电路相位控制的实现 3.8.3 触发电路的定相 图3-54 三相全控桥中主电路电压与同步电压关系示意图 3.8 整流电路相位控制的实现 图3-55 同步变压器和整流变压器的接法及矢量图 3.8 整流电路相位控制的实现 表3-4 三相全控桥各晶闸管的同步电压(采用图3-55变压器接法时) 表3-5 三相桥各晶闸管的同步电压(有R-C滤波滞后60°) 图3-56 整流变压器接法 3.8 整流电路相位控制的实现 例3-3:三相全控桥,电动机负载,要求可逆,整流变压器的接法是Dy5,采用NPN锯齿波触发器,并附有滞后30°的R-C滤波器,试决定晶闸管的同步电压和同步变压器的联结形式。解:整流变压器接法如图3-56所示。 图3-57 同步电压相量图及同步变压器连接图a)同步电压相量图 b)同步变压器连接形式 3.8 整流电路相位控制的实现 表3-6 同步电压的选取 1)可控整流电路,重点掌握:电力电子电路作为分段线性电路进行分析的基本思想、单相全控桥式整流电路的原理与计算、三相全控桥式整流电路的原理分析与计算、各种负载对整流电路工作情况的影响。2)电容滤波的不可控整流电路的工作情况,重点了解其工作特点。3)与整流电路相关的一些问题,包括: 3.8 整流电路相位控制的实现 ① 变压器漏抗对整流电路的影响,重点建立换相压降、重叠角等概念,并掌握相关的计算,熟悉漏抗对整流电路工作情况的影响。② 整流电路的谐波和功率因数分析,重点掌握谐波的概念、各种整流电路产生谐波情况的定性分析、功率因数分析的特点、各种整流电路的功率因数分析。4)相控整流电路和二极管整流电路的谐波和无功功率分析,主要掌握对其交流输入侧的分析,及直流侧电压的谐波分析。 3.8 整流电路相位控制的实现 5)大功率可控整流电路的接线形式及特点,熟悉双反星形可控整流电路的工作情况,建立整流电路多重化的概念。6)可控整流电路的有源逆变工作状态,重点掌握产生有源逆变的条件,三相可控整流电路有源逆变工作状态的分析计算,逆变失败及最小逆变角的限制等。7)用于晶闸管可控整流电路等相控电路的相位控制,即触发电路。1.单相半波可控整流电路对电感负载供电,L=20mH,U2=100V,求当α=0°和60°时的负载电流Id,并画出ud与id波形。 3.8 整流电路相位控制的实现 2.图3-10为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试说明:①晶闸管承受的最大正反向电压为2U2。3.单相桥式全控整流电路,U2=100V,负载中R=2Ω,L值极大,当α=30°时,要求:① 画出ud、id和i2的波形;② 求整流输出平均电压Ud、电流Id以及变压器二次电流有效值I2;③ 考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。 3.8 整流电路相位控制的实现 4.单相桥式半控整流电路,电阻性负载,画出整流二极管在一周期内承受的电压波形。5.单相桥式全控整流电路,U2=200V,负载中R=2Ω,L值极大,反电动势E=100V,当α=45°时,要求:① 画出ud、id和i2的波形;② 求整流输出平均电压Ud、电流Id以及变压器二次电流有效值I2;③ 考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。 3.8 整流电路相位控制的实现 6.晶闸管串联的单相半控桥(桥中VT1、VT2为晶闸管)电路如图3-12所示,U2=100V,电阻电感负载,R=2Ω,L值很大,当α=60°时求流过器件电流的有效值,并画出ud、id、iVT、iVD的波形。7.在三相半波整流电路中,如果a相的触发脉冲消失,试画出在电阻性负载和电感性负载下整流电压ud的波形。 图3-58 变压器二次绕组的曲折接法及其矢量图 3.8 整流电路相位控制的实现 8.三相半波整流电路,可以将整流变压器的二次绕组分为两段成为曲折接法,每段的电动势相同,其分段布置及其矢量如图3-58所示,此时线圈的绕组增加了一些,铜的用料约增加10%,问变压器铁心是否被直流磁化,为什么?9.三相半波整流电路的共阴极接法与共阳极接法,a、b两相的自然换相点是同一点吗?如果不是,它们在相位上差多少度? 3.8 整流电路相位控制的实现 10.有两组三相半波可控整流电路,一组是共阴极接法,一组是共阳极接法,如果它们的触发角都是α,那么共阴极组的触发脉冲与共阳极组的触发脉冲对同一相来说,例如都是a相,在相位
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