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§3.3 变压器漏感对整流电路的影响 以三相半波可控整流电路为例。LB为变压器折合到副边的绕组总漏感。 在VT2触通使VT1关断过程中,LB使ib、ia不能突变: VT1,2同时导通,换流重叠:ia?+ib?=Id。 环流 ik=ib,ia=Id-ib= Id-ik, ib凹升 ,ia凸降。 转波形 + + _ _ u2 u1 Id Goback 换流重叠期间,ud=(ua+ub)/2(算术平均值),面积损失使Ud减小。 换相压降?Ud(平均值Ud的损失值): 脉波数m=3, ?—换流重叠角。 ?Ud的计算通式: m = 2(单相全波), 4(单相全桥), 3(三相半波), 6(三相全桥)。 (m可视为器件数) 转波形 ?角的计算通式:设阴影面积为?S, ?角时在1/m周期上的面积为S?, ?+?角时的面积为S ?。(m为脉波数) ?大小的影响因素: 负载加重(Id?)则?增大; XB越大则?越大; 当?≤60o,?越小则?越大。u1、u2小则电流变化慢。 优缺点:限制di/dt及短路电流;使电网电压出现缺口,成为干扰源。 习题:3-11~13,3-14(?= 60o) 转波形 §3.4 晶闸管的相控触发电路 相控触发电路的作用:保证触发脉冲与主电路同步,必须每周同步一次,且?有足够的调节范围。 两种触发电路:锯齿波同步型、正弦波同步型。 1. 锯齿波同步型触发电路 脉冲形成与放大环节: 不输出脉冲时:V4 关断,V5、V6导通,V7、V8关断。C3充电电压近30V,左正右负。 需输出脉冲时:V4 导通,UA速降为1V,UC3不能突变,V5关断,V7、V8导通,使变压器原边施加电源电压,副边感应出脉冲电压。 输出脉冲宽度决定于R11-C3-V4反向充电快慢。当ub5上升到高于-15V时,V5又恢复导通,输出脉冲终止。 转电路 +50V + _ Goback 强触发环节: 缩短开通时间,提高di/dt耐量。 锯齿波的形成和脉冲移相环节 V4基极电位由锯齿波、直流控制电压uco、直流负偏压up三个电压叠加作用确定。当Ub4=0.7V时,V4导通。 在up固定情况下,若uco较小,则当锯齿波上升到较大值时, V4才能导通,输出脉冲的时刻靠后;若uco较大,则当锯齿波上升到较小值时, V4即可导通,输出脉冲前移。比如uco=0 ~ 8V,对应于?=180° ~ 0° 。 当uco=0,调整up的负值大小可确定脉冲的起始相位。比如? =150? 。 锯齿波的形成:当V2关断时,恒流源IC1为C2恒流充电。V3管射极跟随。 V2保持关断的时宽决定锯齿波的宽度。 叠加图 转电路 转波形 Goback (uco) (up) uco小 uco大 Goback 同步环节: 同步变压器与整流器接在同一交流电源上,用副边电压ust来控制V2管的通断,保证触发脉冲同频、同步。 负半周下降段,uC1上负下正,与正弦波同时达到负峰,V2处于关断状态(相当于负半波整流)。 负半周上升段, ust较小,VD1关断,+E1-R1-C1反向充电较慢,当uQ达到1.4V 时, V2导通,锯齿波回零。锯齿波总是对应于同步信号ust的负半周产生。 双窄脉冲形成环节: X端为输出,Y端为输入,按VT1~VT6的顺序,后一只管触发单元的X接到前一个的Y端。比如给VT2发触发脉冲时,给 VT1补发一个脉冲。 转电路 转波形 2. 集成触发电路 KC04(KJ004)基本功能:每片KC04需外接一相正弦同步输入信号。采用锯齿波同步触发方式,输出两路脉冲互差180o,分别对应于正负半周 的移相触发。 在构成三相全控桥整流触发时,用三片KC04,再用1片KC41(KJ041)将6路脉冲综合为6路双窄脉冲输出。 转波形 Goback 3. 触发电路的定相 定相:选择确定触发同步信号,保证触发脉冲与主电路晶闸管的交流电压保持固定、正确的相位关系。
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