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[信息与通信]第2章 整流电路

第2章 整流电路·引言 2.1 单相可控整流电路 2.2.1 三相半波可控整流电路 自然换相点: 二极管换相时刻为自然换相点,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a的起点,即a =0?。 a =0?原理分析 变压器二次侧a相绕组和晶闸管VT1的电流波形,变压器二次绕组电流有直流分量。 晶闸管的电压波形,由3段组成。 a=30?的波形 特点:负载电流处于连续和断续之间的临界状态。 a=60?的波形 特点:负载电流断续,晶闸管导通角小于120? 动画演示 2.2.1 三相半波可控整流电路 整流电压平均值的计算 a≤30?时,负载电流连续,有: (2-18) 当a=0时,Ud最大,为 。 a30?时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有: (2-19) 2.2.1 三相半波可控整流电路 Ud/U2随a变化的规律如图2-15中的曲线1所示。 图2-15 三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系 1-电阻负载 2-电感负载 3-电阻电感负载 2.2.1 三相半波可控整流电路 负载电流平均值为 (2-20) 晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,即 (2-21) 晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变压器二次相电压的峰值,即 (2-22) 2.2.1 三相半波可控整流电路 2. 阻感负载 特点:阻感负载,L值很大,id波形基本平直。 a≤30?时:整流电压波形与电阻负载时相同。 a30?时(如a=60?时的波形如图2-16所示)。 u2过零时,VT1不关断,直到VT2的脉冲到来,才换流,——ud波形中出现负的部分。 id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线。 阻感负载时的移相范围为90?。 2.2.1 三相半波可控整流电路 数量关系 由于负载电流连续, Ud可由式(2-18)求出,即 Ud/U2与a成余弦关系,如图2-15中的曲线2所示。如果负载中的电感量不是很大,Ud/U2与a的关系将介于曲线1和2之间,曲线3给出了这种情况的一个例子。 图2-15 三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系 1-电阻负载 2-电感负载 3-电阻电感负载 2.2.1 三相半波可控整流电路 变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为 (2-23) 晶闸管的额定电流为 (2-24) 晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值 (2-25) 三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量,为此其应用较少。 2.2.2 三相桥式全控整流电路 三相桥是应用最为广泛的整流电路 共阴极组——阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5) 导通顺序: VT1-VT2 -VT3- VT4 -VT5-VT6 共阳极组——阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2) 2.2.2 三相桥式全控整流电路 1. 带电阻负载时的工作情况 当a≤60?时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形形状一样,也连续 波形图: a =0 (图2-18 ) a =30? (图2-19) a =60? (图2-20) 当a60?时,ud波形每60?中有一段为零,ud波形不能出现负值 波形图: a =90? ( 图2-21) 带电阻负载时三相桥式全控整流电路a角的移相范围是120? 晶闸管及输出整流电压的情况如表2-1所示 2.2.2 三相桥式全控整流电路 时 段 I II III IV V VI 共阴极组中导通的晶闸管 VT1 VT1 VT3 VT3 VT5 VT5 共阳极组中导通的晶闸管 VT6 VT2 VT2 VT4 VT4 VT6 整流输出电压ud ua-ub =uab ua-uc =uac ub-uc =ubc ub-ua =uba uc-ua =uca uc-ub =ucb 请参照图2-18 2.2.2 三相桥式全控整流电路 三相桥式全控整流电路的特点 2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。 对触发脉冲的要求: 按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60?。 共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120?,共阳极组VT4、VT6、VT2也

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