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单相半波整流电路1
单相半波可控整流电路 单相半波可控整流电路 单相半波可控整流电路 单相半波可控整流电路 2 带阻感负载的工作情况 单相半波可控整流电路 工作情况分析: 单相半波可控整流电路 电感对输出电压的影响: 单相半波可控整流电路 VT的a移相范围为180?。 简单,但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化。 实际上很少应用此种电路。 分析该电路的主要目的建立起整流电路的基本概念。 * 整流电路: 出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电; 应用; 控制思想:相控方式,通过控制触发脉冲的相位来控制直流输出电压的大小。 1 电路结构(带电阻负载) 变压器T起变换电压和电气隔离作用。 电阻负载的特点:电压与电流成正比, 两者波形相同。 图2-1 单相半波可控整流电路及波形 w w w w t T VT R 0 a u 1 u 2 u VT u d i d w t 1 p 2 p t t t u 2 u g u d u VT a q 0 b c d e 0 0 单相半波可控整流电路 Single Phase Half Wave Controlled Rectifier ★ 两个重要的基本概念: 触发延迟角:从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度,用a表示,也称触发角或控制角。 导通角:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度,用θ表示 。 + - 正半周 图2-1 单相半波可控整流电路及波形 w w w w t T VT R 0 a u 1 u 2 u VT u d i d w t 1 p 2 p t t t u 2 u g u d u VT a q 0 b c d e 0 0 u2过零进入负半周时,电流亦降至零,SCR关断,此时,uVT与u2相等。 改变触发时刻,ud与id波形随之改变,直流输出电压ud为极性不变但瞬时值变化的脉动直流,其波形只在u2正半周出现,故称“半波”整流。 工作原理: - + 负半周 基本数量关系 图2-2 带阻感负载的 单相半波电路及其波形 电感性负载更为多见,如电机及励磁绕组等。 阻感负载的特点:电感对电流变化有抗拒作用,使得流过电感的电流不发生突变。 w t t w w t w t w u 2 0 w t 1 p 2 p t u g 0 u d 0 i d 0 u VT 0 q a b c d e f + + 图2-2 带阻感负载的 单相半波电路及其波形 wt1时,id从零开始增加; u2过零变负时,L的自感电势阻碍电流减小,VT延续导通; 等到电感能量释放完毕,id降至零,VT关断并立即承受反向电压; 负载阻抗角φ、触发角a、晶闸管导通角θ的关系。 w t t w w t w t w u 2 0 w t 1 p 2 p t u g 0 u d 0 i d 0 u VT 0 q a b c d e f + + - + 负半周 - + 由于电感延迟了VT关断时刻,ud出现了负面积,与带纯电阻负载相比平均值Ud下降。 图2-2 带阻感负载的 单相半波电路及其波形 w t t w w t w t w u 2 0 w t 1 p 2 p t u g 0 u d 0 i d 0 u VT 0 q a b c d e f + + 增加续流二极管VDR: 当u2过零变负时,VDR导通,ud为零,VT承受反压关断。 L储存的能量保证了电流id在L-R-VDR回路中流通,此过程通常称为续流。 L足够大时,id近似恒为Id。 u 2 u d i d u VT i VT I d I d w t 1 w t w t w t w t w t w t O O O O O O p - a p + a b c d e f g i VD R a 图2-3 单相半波带阻感负载 有续流二极管的电路及波形 VDR - + 负半周 单相半波可控整流电路的特点小结:
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