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2.3.2 晶闸管的电流定额 (1)通态平均电流ITa 通态平均电流ITa等于正弦半波电流在一个周期内的积分: 图2.8 流过晶闸管的工频正弦半波电流波形 该电流的有效值IT为: 有效值与通态平均电流的比值(波形系数)为: (2)维持电流IH (3)擎住电流IL (4)断态重复峰值电流IDRM和反向重复峰值电流IRRM (5)浪涌电流ITSm 2.3.3 动态参数 (1)断态电压临界上升率du/dt (2)通态电流临界上升率di/dt 2.3.4 门极主要参数 (1)门极不触发电压UGD和门极不触发电流IGD (2)门极触发电压UG和门极触发电流IG (3)门极正向峰值电压UGM、门极正向峰值电流IGM和门极峰值功率PGM 2.3.5 晶闸管的型号 按国家JB1144—75标准规定,普通晶闸管的型号及其含义如下: 本章小结 晶闸管是一种三结四层的可控整流元件,要使晶闸管导通,除了要在阳极—阴极间加正向电压外,还必须在控制极加正向电压。它一旦导通后,控制极就失去控制作用。当阳极电流下降到小于维持电流时,晶闸管恢复阻断。晶闸管有四个工作状态:正向阻断、正向导通、反向阻断、反向击穿。“硬开通”和反向击穿均可能造成晶闸管的永久损坏,在使用中应尽量避免。 掌握晶闸管的工作原理,尤其是晶闸管的导通条件及导通与关断的等效,对分析后续的复杂整流电路极为重要。 在电路分析过程中,可以把晶闸管等效为一个可控的单向导电开关S,利用这一近似等效,可以将晶闸管整流电路等效为《电路分析》、《电工基础》等课程中介绍过的基本电路,从而利用已学过的基本电路分析方法,帮助初学者分析晶闸管整流电路。 理解晶闸管的伏安特性和主要参数的含义,对计算整流电路参数及电路元器件的选择非常重要。在计算中尤其要理解电流平均值、有效值与晶闸管通态平均电流的概念和它们之间的关系。 晶闸管型号的含义是选择晶闸管的依据。 第3章 单相可控整流电路 在分析晶闸管电路时,应注意不同性质的负载对于整流电路输出的电压、电流波形及数量关系有很大影响。晶闸管电路负载的性质分类如下: 1)电阻性负载。 2)电感性负载。 3)电容性负载。 4)反电势负载。 3.1 单相半波可控整流电路 3.1.1 电阻性负载 (1)工作原理及波形分析 图3.1 单相半波电阻负载可控整流电路及等效 (a)电路图 (b)VT截止时的等效电路 (c)VT导通时的等效电路 (2)数量关系 1)整流输出直流平均电压Ud: 2)整流输出直流平均电流Id: 3)负载Rd上的电压有效值U、电流有效值I: 图3.2 单相半波电阻负载 可控整流电路波形 4)变压器有功功率P、视在功率S、功率因数cosφ: 图3.3 单相半波电阻负载可控整流电路整流电流、电压比及cosφ与α的关系 3.1.2 电感性负载 图3.4 单相半波电感负载可控整流电路 (a)电路图 (b)VT截止时的等效 (c)VT导通、id上 升时的等效 (d)VT导通、id下降时的等效 (e)VT导 通、id下降且u2过0变负时的等效 图3.5 单相半波电感负载 可控整流电路波形 (1)工作原理及波形分析 1)0~ωt1区间 2)ωt1~ωt2区间: 3)ωt2~ωt3区间: 图3.6 单相半波ωL Rd时,不同α时的电压、电流波形 (2)数量关系 1)整流输出直流平均电压Ud: 2)负载直流平均电流Id: 3.1.3 带续流二极管的单相半波可控整流电路 (1)工作原理及波形分析 1)0~ωt1 区间: 图3.7 单相半波电感负载带续流二极管可控整流电路及电压、电流波形 2)ωt1~π区间: 3)π~2π区间: 4)2π~2π+α区间: (2)数量关系 图3.8 单相半波电感负载带续流二极 管可控整流电路及ωLRd 时的电压、电流波形 3.2 单相全控桥式整流电路 3.2.1 电阻性负载 (1)工作原理及波形分析 图3.9 单相全控桥电阻负载可控整流电路 (a)电路图 (b)VT1~4截止时的等效 (c)VT1,4导通时的等效 (d)VT2,3导通时的等效 (2)数量关系 1)整流输出直流平均电压Ud、整流输出直流平均电流Id: 图3.10 单相全控桥电阻负载 可控整流电路波形 2)晶闸管平均电流IdT、有效值电流IT: 3)负载电压有效值U、电流有效值I: 本书是高职高专电气系列教材之一。 全书共分九章,主要包括:电力电子器件原理、晶闸管整流电路、晶闸管触发电路、主电路的保护、有源逆变电路等基本内容;并通过实例对晶闸管调功器、直流调速系统、交流调速系统、PWM
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