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晶闸管的触发电路.pptxVIP

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晶闸管的触发电路;第五章 晶闸管的触发电路 ;第一节 单结晶体管触发电路;正弦波;一、单结晶体管 单结晶体管的结构、图形符号及等效电路如图所示。 ;Ue<UA :PN结反偏置, 只有很小的反向漏电流 Ue= UA :Ie=0, 特性曲线与横坐标交点b处 Ue 上升 :Ue=UP=ηUbb+UD ,单结晶体管导通, 该转折点称为峰点P ;Ue >UP:Ie增大 ,rb1急剧下降 ,UA达到最小, Ue也最小 ,达到谷点V;二、单结晶体管自激振荡电路 ;为了防止Re取值过小电路不能振荡,一般取一固定电阻r与另一可调电阻Re串联,以调整到满足振荡条件的合适频率。若忽略电容C放电时间,电路的自激振荡频率近似为: ; 三、具有同步环节的单结晶体管触发电路 ;注意: 每周期中电容C的充放电不止一次,晶闸管由第一个脉冲触发导通,后面的脉冲不起作用。 改变Re的大小, 可改变电容充电速度,达到调节α角的目的。 ;实际应用中,常用晶体管V2代替电位器Re,以便实现自动移相。 TP:脉冲变压器,实现触发电路与主电路的电气隔离。;单结晶体管触发电路简单,输出功率较小,脉冲较窄,虽加有温度补偿,但对于大范围的温度变化时仍会出现误差,控制线性度不好。参数差异较大,对于多相电路的触发时不易一致。因此单结晶体管触发电路只用于控制精度要求不高的单相晶闸管系统 。;第二节 同步电压为锯齿波的触发电路;5.2 同步电压为锯齿波的触发电路;1) 脉冲形成环节; 2) 锯齿波的形成和脉冲移相环节 锯齿波电压形成的方案较多,如采用自举式电路、恒流源电路等;本电路采用恒流源电路。;3) 同步环节;4) 双窄脉冲形成环节;各点电压波形如图5-8所示。;第三节 集成触发电路;5.3 集成触发电路; 所谓同步,是指给触发电路提供与晶闸管所承受的电源电压保持合适相位关系的电压,使其触发脉冲的相位出现在被触发的晶闸管承受正向电压的区间,确保主电路各晶闸管在每一个周期中按相同的顺序和控制角被触发导通。 定相:将提供给触发电路合适相位的电压称为同步信号电压,正确选择同步信号电压与晶闸管主电压的相位关系称为同步或定相。 ;5.4 触发电路与主电路电压的同步;由于同步变压器二次电压要分别接到各单元触发电路,而一套主电路的各单元触发装置一般有公共“接地”端点,所以,同步变压器的二次只能是星形连接。 由于整流变压器、同步变压器二者的一次绕组总是接在同一三相电源上,对于同步变压器结线组别的确定,可采用简化的电压矢量图解方法确定出变压器的钟点数(其表示法是以三相变压器一次侧任一线电压为参考矢量,箭头向上,作为时钟长针,指向12点位置,然后画出对应二次侧线电压矢量,作为短针方向,短针指向几点就是几点钟接法)。 ;变压器接法:主电路整流变压器为D,y-11联结,同步变压器为D,y-11,5联结。;表5-1 三相全控桥各晶闸管的同步电压(采用图5-12变压器接法时);定相举例 三相桥式全控电路如图5-13a所示,直流电动机负载,要求可逆运行,整流变压器TR为D,y1接线组别,采用图5-7所示锯齿波为同步信号的触发电路。锯齿波的齿宽为240°考虑锯齿波起始段的非线性,故留出60°余量。电路要求的移相范围是:30°~150°。试按简化相量图的方法来确定同步变压器的接线组别及变压器绕组联结方法。 ;;;;; 本章小结;感谢观看!

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