AC-DC--三相半波可控整流电路

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三相半波可控整流电路如图所示。为得到零线,变压器二次侧必须接成星形,而一次侧接成三角形,避免3次谐波流入电网。三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,它们的阴极连接在一起,称为共阴极接法,这种接法触发电路有公共端,连线方便。

三相半波可控整流电路--纯电阻

原理图

AC-DC--三相半波可控整流电路

工作波形

AC-DC--三相半波可控整流电路

工作原理

在一个周期中,器件工作情况如下:

在wt1~wt2期间,a相电压最高,VD1,导通,ud= ua

在wt2~wt3期间,b相电压最高,VD2,导通,ud= ub

在wt3~wt4期间,c相电压最高,VD3,导通,ud= uc

此后,在下一周期相当于wt1~wt2时刻,VD1,又导通,重复前一周期的工作情况。如此一周期中 VD1,VD2,VD3,轮流导通,每管各导通120°。ud波形为三个相电压在正半周期的包络线。

在相电压的交点wt1~wt2~wt2处,均出现了二极管换相,即电流由一个二极管向另一个二极管转移,称这些交点为自然换相点。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α的起点,即α =0.

讨论一个问题:

α =30°时的波形。从输出电压、电流的波形可看出,这时负载电流处于连续和断续的临界状态,各相仍导电120°

AC-DC--三相半波可控整流电路

如果α >30°,例如α =60°时,整流电压的波形下图所示,当导通一相的相电压过零变负时,该相晶闸管关断。此时下一相晶闸管虽承受正电压,但它的触发脉冲还未到,不会导通,因此输出电压、电流均为零,直到触发脉冲出现为止。这种情况下,负载电流断续,各晶闸管导通角为90°,小于120°。:

AC-DC--三相半波可控整流电路

若α角继续增大,整流电压将越来越小,α = 150°时,整流输出电压为零。故电阻负载时α角的移相范围为0°~150。

整流电压平均值的计算分两种情况:

1 ) α≤30°时,负载电流连续,有

AC-DC--三相半波可控整流电路

当α=0时,U最大,为Ud=1.17U2,。

2) a >30°时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有

AC-DC--三相半波可控整流电路

三相半波可控整流电路-阻感负载

原理图

AC-DC--三相半波可控整流电路

波形图

AC-DC--三相半波可控整流电路

如果负载为阻感负载,且L值很大,则如图上图所示,整流电流i的波形基本是平直的,流过晶闸管的电流接近矩形波。

α≤30°时,整流电压波形与电阻负载时相同,因为两种负载情况下,负载电流均连续。

a >30°时,例如α =60°时的波形如上图所示。

阻感负载时的移相范围为0° ~90°。由于负载电流连续,U可由式( α≤30°时,负载电流连续)求出,即

U,=1.17U2文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-493915.html

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