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可控整流電路,工作原理詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2026-01-07 

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可控整流電路,工作原理詳解-KIA MOS管


三相可控整流電路

可控整流電路

共陰極接法與α=0°時的波形特點

為確保零線的存在,變壓器的二次側被設計成星形接法,而一次側則采用三角形接法,從而有效防止3次諧波進入電網。在這種配置中,三個晶閘管以共陰極的方式相連,這種接法使得觸發電路具有公共端,簡化了連線過程。如果將晶閘管替換為二極管,那么輸出整流電壓將取決于哪個相電壓的值最大,并由相應的二極管導通,同時使另外兩相的二極管因反壓而關斷。在相電壓的交點ωt1、ωt2、ωt3處,會發生二極管的換相,這些交點被稱為自然換相點,并被設定為α的起點,即α=0。

接下來,分析α=0°時的波形特點。在每個晶閘管導通的120°內,ud波形呈現為三個相電壓在正半周期的包絡線。同時,變壓器二次繞組的電流包含直流分量。晶閘管的電壓由一段管壓降和兩段線電壓共同組成。隨著α的增大,晶閘管所承受的電壓中正的部分會逐漸增加。

α=30°時的波形特點

當α=30°時,負載電流處于連續與斷續的臨界狀態,而各相仍然保持導電120°的特性。

α=60°時的波形特點

在α=60°時,負載電流呈現出斷續的特性,這是因為當某一相的相電壓從零點穿越負值時,該相的晶閘管會關閉。然而,由于下一相的晶閘管尚未受到觸發,因此它不會開始導電。在這段時間里,輸出電壓和電流均為零。此外,各晶閘管的導通角也小于120°,進一步印證了負載電流的斷續狀態。

此外,我們還需要了解基本數量關系。在電阻負載的情況下,α角的移相范圍為150°。這一數據對于理解波形特點和電路性能至關重要。

①整流電壓平均值:在α≤30°的條件下,負載電流保持連續,此時整流電壓的平均值呈現為特定表達式。

當α等于0時,整流電壓的平均值Ud達到最大,即Ud=Ud0=1.17U2。然而,當α超過30°時,負載電流會變得斷續,晶閘管的導通角也會相應減小,此時整流電壓的平均值將發生變化。

②負載電流的平均值

隨著α值的增加,負載電流的平均值會受到影響。當α超過30°時,由于晶閘管導通角的減小,負載電流將變得斷續,進而導致其平均值發生變化。這一變化趨勢需要在實際應用中予以考慮,以確保系統的穩定性和性能。

③晶閘管所承受的最大反向電壓等于變壓器二次線電壓的峰值。這一關系在實際應用中至關重要,因為過高的反向電壓可能會對晶閘管造成損害,影響其正常工作。因此,在設計和運行過程中,必須確保晶閘管所承受的電壓不超過其額定值,以保證系統的安全性和可靠性。

④晶閘管陽極與陰極間所允許的最大電壓,亦即其耐壓極限,等于變壓器二次相電壓的峰值。這一電壓限制對于確保晶閘管的安全運行至關重要,因為超過此限制可能導致晶閘管受損,進而影響整個系統的穩定性和可靠性。

三相半波可控整流電路

可控整流電路

電路特點:變壓器二次側接成星形得到零線,而一次側接成三角形避免3次諧波流入電網。三個晶閘管分別接入a、b、c三相電源,其陰極連接在一起--共陰極接法。

晶閘管可控整流電路

可控整流電路

圖所示為單相半控橋式整流實驗電路。主電路由負載RL(燈炮)和晶閘管T1組成,觸發電路為單結晶體管T2及一些阻容元件構成的阻容移相橋觸發電路。改變晶閘管T1的導通角,便可調節主電路的可控輸出整流電壓(或電流)的數值,這點可由燈泡負載的亮度變化看出。

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