桥式全控整流电路
电力电子技术课程设计 ——三相桥式全控整流电路课程设计 完成日期。电力电子技术课程设计报告。电力电子学。电力电子技术课程设计。单相桥式全控整流电路是最基本的将交流转换为直流的电路。——三相桥式全控整流电路课程设计。任务一 锯齿波同步触发电路调试。本次任务介绍锯齿波同步触发电路。
桥式全控整流电路Tag内容描述:<p>1、可控整流电路(3) 单相桥式全控整流电路 南航 电力电子 课程组 陈新 chen.xinnuaa.edu.cn 课程组网站:http:/gc.nuaa.edu.cn/dldz 单相桥式半控整流电路 n单相半波整流电路 纯阻性负载工作情况 阻感性负载工作情况 带续流二极管的阻感性负载工作情况 n单相全桥整流电路 纯阻性负载工作情况 阻感性负载工作情况 反电动势负载 2 单相桥式半控整流电路 n单相半波整流电路 纯阻性负载工作情况 阻感性负载工作情况 带续流二极管的阻感性负载工作情况 n单相全桥整流电路 纯阻性负载工作情况 阻感性负载工作情况 反电动势负载 n单相桥式半控整流。</p><p>2、BJTU计算机仿真技术作业三-三相桥式全控整流电路仿真报告1带电阻负载的仿真。仿真连接图如下:(1) 当alpha=30时,仿真Ud、Uvt1、Id的波形图如下:(2)(3) 当alpha=90120时,仿真Ud、Uvt1、Id的波形与的差距是Ud、Id将减小,直至较小为零。(4)画出电路的移相特性 Ud=f(alpha)如上图3。(5)分析:当触发角0时,每个晶闸管都是在自然换相后亿相角开始换相。分析时令=0,将之后的一个周期分为6等分,每个等分2/6,在第一等分,两个晶闸管导通,器件索然通过共阳极组自然导通,w相电压低于v相电压,此时电压大小为Uuv,以此类推,之后的六个区间电压。</p><p>3、学 号: 2011551917课 程 设 计题 目单相全控桥式晶闸管整流电路设计学 院信息工程学院专 业自动化专业班 级自动化4班2014年5月19日课程设计任务书题 目: 初始条件:单相全控桥式晶闸管整流电路的设计(阻感负载)1、电源电压:交流100V、50Hz2、输出功率:500w3、移相范围090摘要本次课程设计只要是对单相全控桥式晶闸管整流电路的研究。首先对几种典型的整流电路的介绍,从而对比出桥式全控整流的优点,然后对单相全控桥式晶闸管整流电路的整体设计,包括主电路,触发电路,保护电路。主电路中包括电路参数的计算,器件的选型;触发电路。</p><p>4、电力电子技术课程设计题 目 院 系 专 业 姓 名 年 级 指导教师 年 月摘 要电子技术的应用已深入到工农业经济建设,交通运输,空间技术,国防现代化,医疗,环保,和亿万人们日常生活的各个领域,进入21世纪后电力电子技术的应用更加广泛,因此对电力电子技术的研究更为重要。近几年越来越多电力电子应用在国民工业中,一些技术先进的国家,经过电力电子技术处理的电能已得到总电能的一半以上。 本文主要介绍三相桥式全控整流电路的主电路和触发电路的原理及控制电路图,由工频三相电压380V经升压变压器后由SCR(可控硅。</p><p>5、项目二,单相桥式全控整流调光灯电路,任务一 锯齿波同步触发电路调试,一、任务描述与目标 对于大、中电流容量的晶闸管,由于电流容量增大,要求的触发功率就越大,为了保证其触发脉冲具有足够的功率,往往采用由晶体管组成的触发电路。同步电压为锯齿波的触发电路就是其中之一,该电路不受电网波动和波形畸变的影响,移相范围宽,应用广泛。 本次任务介绍锯齿波同步触发电路,任务目标如下。,任务一 锯齿波同步触发电路调试,二、相关知识 (一)锯齿波同步触发电路的组成 锯齿波同步移相触发电路由同步环节、锯齿波形成环节、移相控制环节。</p><p>6、U V,U V,脉冲宽度测量(幅宽格数mS/div 18),U,Ug1,U,脉冲幅度测量(幅高格数V/div),Ug1,脉冲移至最前端。,Ug1,U,min测量(水平格数mS/div 18- 30),Ug1,U,脉冲移至最后端。,Ug1,U,max测量(水平格数mS/div18+150),Ug1,U,脉冲前沿至U的=150处。,Ug1,U,脉冲前沿至U的=120处。,Ug1,U。</p><p>7、2 0 1 1 年第 1 期 能 源 技 术 与 管 理 1 4 3 d o i lO 3 9 6 9 is s n 1 6 7 2 9 9 4 3 2 0 1 1 0 1 0 5 4 三相桥 式全控 整流电路谐 波和功率 因数分析 宇文慧彪 袁小平 曹雪祥 秦怡 1 山西晋城煤 业集团 山西 晋城 0 4 8 0 0 6 7 2 中国矿业大学 江苏 徐 J i l 2 2 1 0 0 8 摘要。</p>