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时间:2020-12-23
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1、单相桥式全控整流电路2/131☞流过晶闸管的电流平均值:☞流过晶闸管的电流有效值为:☞变压器二次侧电流有效值I2与输出直流电流有效值I相等,为由式(3-12)和(3-13)可见:☞不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量为S=U2I2。3.1.2单相桥式全控整流电路(3-11)(3-12)(3-13)(3-14)3/1313.1.2单相桥式全控整流电路2OwtOwtOwtudidi2OwtOwtuVT1,4OwtOwtIdIdIdIdIdiVT2,3iVT1,4u图3-6单相桥式全控整流电流带阻感负载时的电路及波形■带阻感负载的工作情况◆电路分析☞在u2正半周期√触发角处给晶闸管VT1和
2、VT4加触发脉冲使其开通,ud=u2。√负载电感很大,id不能突变且波形近似为一条水平线。☞u2过零变负时,由于电感的作用晶闸管VT1和VT4中仍流过电流id,并不关断。☞t=+时刻,触发VT2和VT3,VT2和VT3导通,u2通过VT2和VT3分别向VT1和VT4施加反压使VT1和VT4关断,流过VT1和VT4的电流迅速转移到VT2和VT3上,此过程称为换相,亦称换流。4/1313.1.2单相桥式全控整流电路◆基本数量关系☞整流电压平均值为:当=0时,Ud0=0.9U2。=90时,Ud=0。晶闸管移相范围为90。☞晶闸管承受的最大正反向电压均为。☞晶闸管导通角与无关,
3、均为180,其电流平均值和有效值分别为:和。☞变压器二次侧电流i2的波形为正负各180的矩形波,其相位由角决定,有效值I2=Id。(3-15)5/131■带反电动势负载时的工作情况◆当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时,负载可看成一个直流电压源,对于整流电路,它们就是反电动势负载。◆电路分析☞
4、u2
5、>E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。☞晶闸管导通之后,ud=u2,,直至
6、u2
7、=E,id即降至0使得晶闸管关断,此后ud=E。☞与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度停止导电,称为停止导电角。☞当<时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。3.
8、1.2单相桥式全控整流电路b)idOEudwtIdOwtaqd图3-7单相桥式全控整流电路接反电动势—电阻负载时的电路及波形(3-16)6/1313.1.2单相桥式全控整流电路☞触发脉冲有足够的宽度,保证当t=时刻有晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然存在。这样,相当于触发角被推迟为。☞在角相同时,整流输出电压比电阻负载时◆电流断续☞id波形在一周期内有部分时间为0的情况,称为电流断续。☞负载为直流电动机时,如果出现电流断续,则电动机的机械特性将很软。7/131twwOud0Eidtpdaq=p3.1.2单相桥式全控整流电路☞为了克服此缺点,一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电
9、抗器。☞电感量足够大使电流连续,晶闸管每次导通180,这时整流电压ud的波形和负载电流id的波形与电感负载电流连续时的波形相同,ud的计算公式亦一样。☞为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出:图3-8单相桥式全控整流电路带反电动势负载串平波电抗器,电流连续的临界情况(3-17)8/1313.1.2单相桥式全控整流电路■例:单相桥式全控整流电路,U2=100V,负载中R=2Ω,L值极大,反电势E=60V,当=30时,要求:①作出ud、id和i2的波形;②求整流输出平均电压Ud、电流Id,变压器二次侧电流有效值I2;③考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。解:①ud、id和i
10、2的波形如图3-9:图3-9ud、id和i2的波形图9/1313.1.2单相桥式全控整流电路②整流输出平均电压Ud、电流Id,变压器二次侧电流有效值I2分别为Ud=0.9U2cos=0.9×100×cos30°=77.97(A)Id=(Ud-E)/R=(77.97-60)/2=9(A)I2=Id=9(A)③晶闸管承受的最大反向电压为:U2=100=141.4(V)流过每个晶闸管的电流的有效值为:IVT=Id∕=6.36(A)故晶闸管的额定电压为:UN=(2~3)×141.4=283~424(V)晶闸管的额定电流为:IN=(1.5~2)×6.36∕1.57=6~8(A)晶闸管额定电压和电
11、流的具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。10/1313.1.3单相全波可控整流电路a)wtwab)udi1OOt图3-10单相全波可控整流电路及波形■带电阻负载时◆电路分析☞变压器T带中心抽头。☞在u2正半周,VT1工作,变压器二次绕组上半部分流过电流。☞u2负半周,VT2工作,变压器二次绕组下半部分流过反方向的电流。☞变压器也不存在直流磁化的问题。11/1313.1.3单相全波可控整流电路◆单相全波与单相全控桥的区别☞单相全波中变
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