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电力电子技术 第章 整流电路

第2章:整流电路 一、单相可控整流电路 二、三相可控整流电路 三、变压器漏感对整流电路影响 四、大功率可控整流电路 五、有源逆变电路 六、晶闸管直流电动机系统 七、可控电路的驱动控制 第2章:整流电路 整流电路;交流转换为直流 第2章:整流电路 一、单相可控整流电路 二、三相可控整流电路 三、变压器漏感对整流电路影响 四、大功率可控整流电路 五、有源逆变电路 六、晶闸管直流电动机系统 七、可控电路的驱动控制 在单相可控整流电路中,定义晶闸管从承受正向电压起到触发导通之间的电角度α称为控制角(或移相角),晶闸管在一个周期内导通的电角度称为导通角,用θ表示。 1 单相半波可控整流电路 上式表明,只要改变控制角α(即改变触发时刻),就可以改变整流输出电压的平均值,达到可控整流的目的。 1 单相半波可控整流电路 1 单相半波可控整流电路 1 单相半波可控整流电路 由于负载中存在电感,使负载电压波形出现负值部分,晶闸管的流通角θ变大,且负载中L越大,θ越大,输出电压波形图上负压的面积越大,从而使输出电压平均值减小。在大电感负载ωLR的情况 下,负载电压波形图中正负面积相近,即不论α为何值, 。 晶闸管与续流管承受的最大电压均为 1)优点: 线路简单,调整方便; 2)缺点: (a)输出电压脉动大,负载电流脉动大(电阻性负载时)。 (b)整流变压器次级绕组中存在直流电流分量, 使铁芯磁化,变压器容量不能充分利用。若不用变压器,则交流回路有直流电流,使电网波形畸变引起额外损耗。 3)应用: 单相半波可控整流电路只适于小容量、波形要求不高的场合。 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 2 单相桥式可控整流电路 图2.1.7 单相全控桥式整流电路带反电势负载电路与波形图 2 单相桥式可控整流电路 图2.1.7 单相全控桥式整流电路 带反电势负载电路波形图 2 单相桥式可控整流电路 3 单相桥式半控整流电路 3 单相桥式半控整流电路 3 单相桥式半控整流电路 3 单相桥式半控整流电路 第2章:整流电路 一、单相可控整流电路 二、三相可控整流电路 三、变压器漏感对整流电路影响 四、大功率可控整流电路 五、有源逆变电路 六、晶闸管直流电动机系统 七、可控电路的驱动控制 1 三相半波可控整流电路 1)在ωt1~ωt2期间,A相电压比B、C相都高,如果在ωt1时刻触发晶闸管T1导通,负载上得到A相电压uA。 2)在ωt2~ωt3期间,B相电压最高,若在ωt2时刻触发T2导通,负载上得到B相电压uB, 关断T1 。 3)在ωt3 ~ωt4时期间,C相电压最高,若在ωt3刻触发T3导通,负载上得到C相电压uC,并关断T2。 1 三相半波可控整流电路 自然换流点:ωt1、ωt2和ωt3时刻距相电压波形过零点30°电角度,它是各相晶闸管能被正常触发导通的最早时刻,在该点以前,对应的晶闸管因承受反压,不能触发导通,所以把它叫做自然换流点。 在三相相控整流电路中,把自然换流点作为计算控制角α的起点,即该处α=0°(注意:这与单相可控整流电路是不同的)。 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 1 三相半波可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 2 三相桥式可控整流电路 第2章:整流电路 一、单相可控整流电路 二、三相可控整流电路 三、变压器漏感对整流电路影响 四、大功率可控整流电路 五、有源逆变电路 六、晶闸管直流电动机系统 七、可控电路的驱动控制 三、变压器漏感对整流电路影响 图2.3.1 考虑变压器的漏抗后可控整流电路 的等效电路及输出电压电流的波形 三、变压器漏感对整流电路影响 图2.3.1 考虑变压器的漏抗后可控整流电路 的等效电路及输

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