基于三相桥式全控整流电路的研究论文

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时间:2019-08-30

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1、基于三相桥式全控整流电路的研究摘要:为更好的了解三相桥式全控整流电路,我做了一些努力的尝试,分析和研究其工作原理.基本数量关系,以及负载性质对整流电路的影响。该方法有其优点,对电路各角度时电路有详细阐述。关键词:整流电路;Basedonthree-phasefull・bridgecontrolledrectifiercircuitJiangleileiAnyangInstituteofTechnologyAbstract:ForabetterUnderstandingofthree-phasefull-bridgecontrol

2、ledrectifiercircuit,Imadesomeeffortstotryto,AnalysisandstudytheworkingprincipleandThebasicrelationshipbetweenthenumberof,Aswellasthenatureoftheloadontherectifiercircuit.Thismethodhasitsmerits,Pointofviewofthecircuitwhenthecircuitindetail.Keywords:Rectifiercircuit;整流电

3、路是电力电子电路中出现最早的一种,它将交流电变为直流电,应用十分广泛,电路形式多种多样,各具特色。按组成的器件可分为不可控、半控和全控三种,按电路结构可分为桥式电路和零式电路,按交流输入相数分为单相电路和多相电路,按变压器二次侧电流的方向是单相或双相,乂分为单拍电路和双拍电路;实用电路是上述的组合结构。1三相桥式全控整流电路原理图及原理1.1三相桥式全控整流电路原理图目前在各种整流电路中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路,其原理图如图1.1所示,习惯将其中阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1、VT3、VT5)称为共阴极组;阳极

4、连接在一起的3个晶闸管(VT4、VT6、VT2)称为共阳极组。此外,习惯上希望晶闸管按从1至6的顺序导通,为此将晶闸管按图示的顺序编号,即共阴极组中与a、b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为VT1、VT3、VT5,共阳极组中与a、b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为VT4、VT6、VT2o从后面的分析可知,按此编号,晶闸管的导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6o以下分析的是带电阻负载时的工作情况。图1.1三相桥式全空整流电路原理图1.2三相桥式全控整流电路原理1.2.1带电阻负载时的工作情况可以釆用与分析三相

5、半波可控整流电路时类似的方法,假设将电路中的晶闸管换作二极管,这种情况也就相当于晶闸管触发角a=0°时的情况。此时,对于共阴极组的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。而对于共阳极组的3个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的一个导通,这样,任意时刻共阳极组和共阴极组屮各有1个晶闸管处于导通状态,施加于负载上的电压为某一线电压。此时电路工作波形如图121所示。01=0。时,各晶闸管均在自然换相点处换相。由图中变压器二绕组相电压与线电压波形的对应关系看出,各自然换相点既是相电压的交点,同时也是线电压的交点。

6、在分析Ud的波形时,既可从相电压波形分析,也可以从线电压波形分析。1C2L/人——XI4//v\/\y/)Iana^—^^1^^1^^1/yJ八yF:Y〔畀——l/\\////LvrIXJX/八acwk\,^1i^ii^i—^1—^1nV1ab、/krlc、//」fY八u\/2「//w\A/blII齐—仏一X1!<1•1,ca-A/w

7、a=0°时的波形从相电压波形看,以变压器二次侧的屮点n为参考点,共阴极组晶闸管导通时,整流输岀电压Udi为相电压在正半周的包络线;共阳极组导通吋,整流输出电压Ud2为相电压在负半周的包络线,总的整流输出电压Ud=Udl—Ud2是两条包络线间的差值,将其对应到线电压波形上,即为线电压在正半周的包络线。直接从线电压波形看,由于共阴极组屮处于通态的晶闸管对应的最人(正得最多)的相电压,而共阳极组中处于通态的晶闸管对应的是最小(负得最多)的相电压,输出整流电压Ud为这两个相电压相减,是线电压中最大的一个,因此输出整流电压Ud波形为线电压

8、在正半周的包络线。为了说明各晶闸管的工作的情况,将波形中的一个周期等分为6段,每段为60°,如图1.2.1所示,每一段中导通的晶闸管及输出整流电压的情况如表1-1所示。由该表可见,6个晶闸管的导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6o表1-1三相

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