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实用标准 基于 MATLAB 仿真平台的 三相半波整流电路 专业: 学号: 姓名: 文案大全 实用标准 三相半波可控整流电路 1、阻性负载 阻性负载的三相半波可控整流电路如图 1 所示: 图 1 三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路 其中, R=1 ,三相电源为 220V/50HZ ,A、B、C 三相初始相角 分别设置为: 0、120 、240 ,VT1 、VT2 、VT3 脉冲触发信号分别为 a+30+0 )*0.01/180 、(a+30+120 )*0.01/180 、 a+30+240*0.01/180 )。 1)?=0 0 时的仿真结果如图 2 所示。由波形图可以看出, 脉冲触发角?=0 0 时刚好与自然换相点重合(改变触发角也只能在此基础上增大),故而电路的工作情况与三相半波不可控整流电路中的二极 管整流工作情况相同,均在自然换相点处换流, Ud 波形为三个相电压在正半周期的包络线。 文案大全 实用标准 2 U g U 1 t v I 1 t v U d I d U wt 图 2 ?=0 0 时的波形 2)?=30 0 时的仿真结果如图 3 所示。?=30 0 时,VT1 触发导通至 a、b 两相的自然换相点时, 虽有 u b u a ,但 VT2 触发脉冲还未到,故 VT2 不能导通。 VT1 持续导通至 a 相由 0 变负点将要承受反压自行关断时恰好 VT2 受触发导通,从而保证了负载电流的连续。 从输出电压、 输出电流的波形也可看出,? =30 0 时,负载电流处于连 续和断续的临界点,各相仍导通 120 0。 2 U g U 1 t I 1 t v U d I d U wt 文案大全 实用标准 图 3 ?=30 0 时的波形 3)?=60 0 时的仿真结果如图 4 所示。由波形图可看出, ?=60 0 时晶闸管刚好在该相峰值处导通, 导通前承受晶闸管的最大正向压降, 即相电压峰值。由理论分析可得出结论 :1)三只晶闸管有且只有一相导 通时,另外两只必承受或正或负的线电压, 且最大反相电压为线电压 峰值;2)三只晶闸管均不导通时, 各自承受对应相的相电压。 ?=90 0、 ?=120 0 时的波形与?=60 0 时雷同,不再一一阐述,仅出示仿真结果 见图5和图6。 2 U g U 1 t I 1 t v U d I d U wt 图 4 ?=60 0 时的波形 2 U g U 1 t I 1 t v U d I d U wt 文案大全 实用标准 图 5 ?=90 0 时的波形 2 U g U 1 t I 1 t v U d I d U wt 图 6 ?=120 0 时的波形 4 )?=150 0 时的仿真结果如图 7 所示。?=150 0 时亦即 a 相过 零变负点给 VT1 触发信号,由于没有正向阳极电压,故而晶闸管整 个周期都不导通,各项电流均为 0,负载电压为 0,晶闸管整个周期 均承受该相相电压。可见阻性负载时的移相范围是 00— 150 0。仿真 结果中负载有及其微小的电流和电压, 本人认为是实际线路本身存在 的某些因素, 而 Matlab 仿真软件将这些因素影响的结果象征性的反 映所致。 文案大全 实用标准 2 U g U t I t v U d I d U wt 图 7 ?=150 0 时的波形 2、阻感负载 阻感负载的三相半波可控整流电路如图 8 所示: 图 8 三相半波可控整流电路共阴极接法阻感负载时的电路 其中, R=1 ,L=0.01H ,三相电源为 220V/50HZ ,A、B、C 三 相初始相角分别设置为: 0、120 、240 ,VT1 、VT2 、VT3 脉冲触发 文案大全 实用标准 信号分别为( a+30+0 ) *0.01/180 、(a+30+120 )*0.01/180 、 a+30+240*0.01/180 )。 负载为阻感负载,且 L 很大时,整流电流 id 的波形基本是平直的, 流过晶闸管的电流接近正玄波。 1) ? ≤30 0 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。 2 U g U 1 t v I 1 t v U d I d U wt 图 9 ?=0 0 时的波形 文案大全 实用标准 2 U g U 1 t I 1 t v U d I d U wt 图 10 ?=30 0 时的波形 2)?30 0 时,当 u 2 过 0 时,由于电感的续流作用, VT1 持续导 通直至 VT2 的触发脉冲到来才发生换流,然后 VT1 被迫反压关断。 此种情况下, ud 波形出现负的部分。 2 U g U 1 t v I 1 t v U d I d U wt 图 11 ?=60 0 时的波
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