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文档简介
3.3三相可控整流电路分析,3.3.2三相桥式全控整流电路,3.3.1三相半波可控整流电路,三相可控整流电路分析,为什么要采用三相整流?对于三相对称电源系统而言,单相可控整流电路为不对称负载,可影响电源三相负载的平衡性和系统的对称性。负载容量较大时,通常采用三相或多相电源整流电路。三相或多相电源可控整流电路是三相电源系统的对称负载,输出整流电压的脉动小,控制响应快,在许多场合得到了广泛应用。,电源变压器的接线方式三相可控整流电路电源变压器一般采用D,y或Y,d接线方式,以提供一条3及3的倍数次谐波电流通路。对于三相半波可控整流电路而言,次级绕组必须接成星形,以获得整流电源的中性点,故通常采用D,y接线方式。,三相可控整流电路分析,三相对称电源:,3.3.1三相半波可控整流电路,三相半波-电阻负载a=0,一.电阻负载,1.主电路2.工作过程及波形分析,自然换相点:在不可控整流电路中,整流管将按电源电压变化规律自然换相,自然换相的时刻称为自然换相点。控制角:从自然换相点计起,到发出控制脉冲使晶闸管导通为止的时间间隔,以电角度表示,称为控制角。,0,电阻负载,三相半波-电阻负载a=0,2.工作过程及波形分析,30,0,3.数量关系:,电阻负载(电流连续),电阻负载(电流断续),图三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载a=60时的波形,3.数量关系:,电阻负载(电流断续),三相半波可控整流电路电阻负载,三相半波可控整流电路,二.阻感负载,1.主电路,时,电流有两种情况:,电感L作用较大、较小,电流连续电感L作用较小、较大,电流断续,三相半波可控整流电路,二.阻感负载,三相半波可控整流电路阻感负载a=90,电流断续时的波形,2.工作过程及波形分析,阻感负载-(电流连续),三相半波可控整流电路阻感负载a=60,电流连续时的波形,2.工作过程及波形分析,60,3.数量关系:电流连续时,阻感负载-(电流连续),=0时,Udmax=1.17U2=900时,Ud=0,60,Ud/U2随a变化的规律。,三相半波可控整流电路Ud/U2随a变化的关系1电阻负载2电感负载3电阻电感负载,三相半波可控整流电路,三相半波可控整流电路,三相半波可控整流电路阻感负载时出现负电压,有些场合往往在负载两端并联一个续流二极管,以消除负半周的影响。三相半波可控整流电路还有一种共阳极组接法,其工作原理、电路波形及数量关系与共阴极组相同,但输出电压、电流极性相反。,一.基本工作原理,三相桥式全控整流电路原理图,1.主电路:,由两组桥臂构成:共阴极组阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5)共阳极组阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2),通过对两组桥臂晶闸管的有序控制,可构成对负载供电的6条整流回路。每一整流回路中含有2只晶闸管,1只为共阴极组的某相元件,另一只则应为共阳极组的另一相元件。,各整流回路的交流电源电压为两相元件所在相间的线电压。负载上得到的是线电压,3.3.2三相桥式全控整流电路,三相桥式全控整流电路,6条整流回路的构成如下,下页,2.基本工作原理,三相桥式全控整流电路-基本原理,每60换相一次,顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。,共阴极组VT1、VT3、VT5的换相依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2换相也依次差120。,同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,换相相差180。,上页,三相桥式全控整流电路,二.电阻负载,1.主电路,2.工作过程及波形分析-电流连续,600,300,00,电阻负载电流连续,数量关系,电阻负载电流断续,对导通的整流回路而言,当交流电源电压过零时,负载电流为零,整流回路的晶闸管自然关断。电路出现6只晶闸管全为阻断工作状态。,2.工作过程及波形分析-电流断续,900,数量关系,电阻负载电流断续,900,三相桥式全控整流电路,三.阻感负载,1.主电路,2.工作过程及波形分析-电流连续,300,900,阻感负载电流连续,数量关系:,=0时,Udmax=2.34U2=900时,Ud=0,阻感负载电流连续,数量关系:,三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路及a=0时的波形,返回,三相半波可控整流电路,电阻负载,a=30时的波形,返回,三相半波可控整流电路,电阻负载,a=60时的波形,返回,三相半波可控整流电路阻感负载a=60时的波形,返回,三相对称电源,返回,0,返回,三相桥式全控整流电路-电阻负载=0,返回,三相桥式全控整流电路-电阻负载=300
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