什么是三相桥式全控整流电路,三相桥式全控的工作原理是什么,三相桥式全控电路电路图
什么是三相桥式整流电路?
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
整流电路桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。
电路中构成e2、Dl、Rfz 、D3通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整流电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。
如此重复下去,结果在Rfz ,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。三相桥式全控电路TR为三相整流变压器,其接线组别采用Y/Y-12。VT1~VT6为晶闸管元件,FU1~FU6为快速熔断器。
TS为三相同步变压器,其接线组别采用△/Y-11。P端为集成化六脉冲触发电路+24V电源输出端,接脉冲变压器一次绕组连接公共端。P1~P6端为集成化六脉冲触发电路功放管V1~V6集电极输出端,分别接脉冲变压器一次绕组的另一端。
UC端为移相控制电压输入端。三相桥式半控电路三相桥式半控整流电路与三相桥式全控整流电路基本相同,仅将共阳极组VT4,VT6,VT2的晶闸管元件换成了VD4,VD6,VD2整流二极管,以构成三相桥式半控整流电路。
三相桥式全控整流电路原理特性:
三相桥式全控整流电路是从三相半波可控整流电路发展起来的,实质上是一组共阴极与一组共阳极(三个晶闸管阴极分别接至整流变压器星形接法的副边三相绕组,阳极连在一起接至副边星形的中点)的三相半波可控整流电路的串联。《?XML:NAMESPACE PREFIX = O /》
1.电感性负载
三相桥式全控整流电路主回路接线如图1所示。三相整流变压器△/Y接法,以利减小变压器磁通、电势中的谐波。整流桥由6只晶闸管组成,以满足整流元件全部可控的要求。由于习惯上希望晶闸管的导通按1→2→3→4→5→6顺序进行,则晶闸管应按图示进行标号。分析中假定,ωLd》》Rd,为大电感负载,负载电流id连续平直。
(1) α=0°
图2为α=0°时,大电感负载下的电压、电流波形。三相桥式电路在任何时刻必须有两个晶闸管同时导通,一个在共阴极组,一个在共阳极组以构成回路。这样,负载上获得的是相应相间的线电压。比较相、线电压波形可以看出,相电压的交点与线电压的交点在同一位置上,使得线电压的交点同样也是自然换流点。这样,分析三相桥式全控电路工作过程时,可以直接在线电压波形上根据给定控制角来求取直流电压波形。
(2) 0°<α ≤60°
图3为α=30°时的整流电路电压波形,其中直流电压ud波形可以直接从线电压u《?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 /》2l波形上分析求得。图3还给出了负载电流id、晶闸管VT1上电流iT1及变压器副边a相电流ia的波形。
(3) α>60°
α>60°后,线电压瞬时值将过零变负,此时由于流过负载电感Ld中的电流有减小趋势,使得Ld上感应出顺晶闸管单向导电方向的自感电势eL,这样作用在导通晶闸管对上的阳极电压为(u2L+eL)。由于负载电感足够大,使得在下一对晶闸管触发导通之前能保证(u2L+eL)>0,尽管线电压过零变负,仍能保证原导通的晶闸管对继续导通,直流电压ud中出现了负电压波形。图5为α = 90°时的ud与uT1电压波形。
(4) 基本数量关系
直流平均电压Ud计算如下
由上式可见三相桥式全控整流电路带电感负载时的移相范围为90°。
晶闸管电流与三相半波时相同,即晶闸管电流平均值为
晶闸管电流有效值为
变压器次级绕组电流为正、负对称的矩形波电流,其平均值为零,有效值为
晶闸管承受的最大正、反向峰值电压与三相半波时相同,为线电压峰值
(5) 对触发脉冲的要求
在电感性负载下每个晶闸管各导通1/3周期(120°),共阴极与共阳极组同相元件导通时间上互差半个周期(180°),使得三相整流电路中的晶闸管将按1→2→3→4→5→6的顺序导通,且两相邻序号晶闸管的导通时间上互差60°。这样一个导通的顺序也就是各元件上门极触发脉冲的顺序,触发电路必须按此顺序依
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