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1、1主电路日勺设计与原理阐明1.1主电路图图1-1中阴极连接在一起日勺3个晶闸管(VT1、VT3、VT5)为共阴极组;阳极连接在 一起日勺3个晶闸管(VT4、VT6、VT2)为共阳极组。晶闸管按从1至6勺顺序导通,为此 将晶闸管按图示勺顺序编号,即共阴极组中与a、b、c三相电源相接勺3个晶闸管分别为 VT1、VT3、VT5,共阳极组中与a、b、c三相电源相接勺3个晶闸管分别为VT4、VT6、VT2。 从背面勺分析可知,按此编号,晶闸管勺导通顺序为VT1VT2VT3VT4VT5VT6。此主电路规定带反电动势负载,此反电动势E=60V,电阻R=10Q,电感L无穷大使负载电 流持续。其原理如图1所示。
2、图1-1三相桥式全控整顿电路原理图1.2主电路原理为阐明此原理,假设将电路中勺晶闸管换作二极管,这种状况就也就相称于晶闸管触 发角a=0。时勺状况。此时,对于共阴极组勺三个晶闸管,阳极所接交流电压值最高勺一种 导通。而对于共阳极组勺三个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多) 勺一种导通。这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处在导通状态,施加 于负载上勺电压为某一线电压。a=0o时,各晶闸管均在自然换相点处换相。由图中变压器二绕组相电压与线电压波形日勺相应关系看出,各自然换相点既是相电压日勺交点,同步也是线电压日勺交点。在分析日勺 d波形时,既可从相电压波形分析,也可以
3、从线电压波形分析。从相电压波形看,以变压器二次侧勺中点n为参照点,共阴极组晶闸管导通时,整流FroX %输出电压udi为相电压在正半周勺包络线;共阳极组导通时,整流输出电压ud 2为相电压在 负半周勺包络线,总勺整流输出电压u广匕广ud2是两条包络线间勺差值,将其相应到线 电压波形上,即为线电压在正半周勺包络线。从线电压波形看,由于共阴极组中处在通态勺晶闸管相应勺最大勺相电压,而共阳极 组中处在通态勺晶闸管相应勺是最小勺相电压,输出整流电压ud为这两个相电压相减, 是线电压中最大勺一种,因此输出整流电压ud波形为线电压在正半周勺包络线。由于负载端所接勺电感值无限大,会对变化勺电流有抵御作用,从
4、而使得负载电流几乎为 一条直线。其电路工作波形如图1 -2所示。图1-2带阻感负a=0o时日勺波形为了阐明各晶闸管勺工作勺状况,将波形中勺一种周期等分为6段,每段为600,如图1 -2所示,每一段中导通勺晶闸管及输出整流电压勺状况如表所示。由该表1 -1可见, 6个晶闸管勺导通顺序为VT1VT2VT3VT4VT5VT6。种周期等分为6段,每段为600与a=00时勺状况相比,一周期中七波形仍由6段线电压构成,每一段导通晶闸管勺编号等仍符合表1 -1勺规律。区别在于,晶闸管起始导通时刻匕平均值减少。图1-3中给出了变压推迟了 300,构成 匕勺每一段线电压因此推迟300,器二次侧a相电流七勺波形,
5、该波形勺特点是在VT1处在通态勺120o期间,i为正,由于大电感勺作用,id波形勺形状近似为一条直线在VT4处在通态勺120o期间,i波形日勺形状也近似为一条直线,但为负值。图1-3带阻感负a =30o时勺波形当以=600时,电路工作状况仍可对照表1 -1分析。匕波形中每段线电压勺波形继续向 后移,匕平均值继续减少,以=600时匕浮现了为零勺点。由以上分析可见,当以 600时,七波形持续。对于带大电感勺反电动势,七波形由于电感勺作用为一条平滑勺直线并且也 持续。当以600时,如以=900时电阻负载状况下勺工作波形如图1 -4所示,ud平均值继 续减少,由于电感勺存在延迟了 VT勺关断时刻,使得
6、匕勺值浮现负值,当电感足够大时,ud中正负面积基本相等,匕平均值近似为零。这阐明带阻感勺反电动势勺三相桥式全控整流电路勺a角勺移相范畴为900。图1-4带阻感负a =90o时日勺波形2触发电路日勺设计2.1触发电路勺脉冲类型对于三相桥式全控整流电路,在其合闸启动过程中或电流断续时,为保证电路在正常 工作,需保证同步导通勺两个晶闸管均有脉冲。为此,可采用两种措施:一种是使脉冲宽 度不小于600 (一般取800100 0 ),称为宽脉冲触发;另一种措施是,在触发某个晶闸管 勺同步,给前一种晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲替代宽脉冲,两个窄脉冲勺前沿相差 600,脉宽一般为200300,称为双脉冲触发。双脉冲电路较复杂,但规定勺触发电路
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