可控整流电路相全桥
5 为保证电源合闸或电流断续情况正常工作,触发脉冲 应采用双脉冲或宽度大于60度宽脉冲。
6 在负载电流连续时,每个SCR导通120度;三相桥式全 控电路的整流电压在一个周期内脉动六次,对于工频 电源脉动频率为6×50Hs=300Hz,比三相半波时大一 倍。
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7 整流后的输出电压为两相电压相减后的波形,即线电压。 8 控制角为零时则为线电压正半周的包络线 9 SCR承受电压波形与三相半波一样,即为线电压的
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晶闸管及输出整流电压的情况如表所示
时段
I
II
III
IV
V
VI
共阴极组中导通 +a
+a
+b
+b
+c
+c
的晶闸管
共阳极组中导通 -b
-c
-c
-a
-a
-b
的晶闸管
整流输出电压ud
ua-ub
=uab
ua-uc =uac
ub-uc =ubc
ub-ua =uba
uc-ua =uca
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二、工作原理
阻性负载 α=0º 在自然换相点换相 VT3、VT4导通
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二、工作原理
阻性负载 α=0º 在自然换相点换相 VT5、VT4导通
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二、工作原理
阻性负载 α=0º 在自然换相点换相 VT5、VT6导通
思考:在三相桥式全控整流电路中,电阻负载,如果 一个晶闸管不通,此时整流电压输出波形如何?如果 一个晶闸管被击穿而短路,其它晶闸管受什么影响?
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二.电感性负载 设电感足够大, 负载电流连续。
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1.控制角α=0
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控制角α>60度
以控制角等于90度为例,当 线 电 压 过 零 时 , SCR 关 断 , 电流波形断续
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T+a,T-b导通过程
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T+a,T-c导通过程
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T+b,T-c导通过程
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二、工作原理
阻性负载 α=0º 在自然换相点换相 VT1、VT6导通
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二、工作原理
阻性负载 α=0º 在自然换相点换相 VT1、VT2导通
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二、工作原理
阻性负载 α=0º 在自然换相点换相 VT3、VT2导通
然后相应各差180º画出共阳极组晶 闸管T的下标-a、-b、-c得到相邻隔 60‘的六个矢量,
则顺时钟所得时序即是各晶闸管换 流顺序。
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控制角α≤60度
此时,由于输出电压Ud波形 连续,负载电流波形也连续
在一个周期内每个晶闸管导 电120º。
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3 三相桥式全控整流电路,共阴极组和共阳极组必须各 有一个SCR同时导通才能形成通路;一般非同相。
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4 对共阴极组正半周触发,应依次触发T+a T+b T+c互差 120度;对共阳极组负半周触发,依次触发T-a T-b T-c 互差120度,接在同一相的两个SCR触发脉冲相位差180 度。
峰值。 10 SCR的换流在共阴极组T+a T+b T+c之间或共阳极组T-
a T-b T-c之间进行。整体看, 每隔60度要触发一个 SCR,顺序为 T+a T-c T+b T-a T+c T-b;
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为了便于记忆,可画出三个相差 120º的矢量表示共阴极组晶闸管T的 下标+a、+b、+c
三相桥式电路中变压器绕组中,一周期既有正向电流, 又有反向电流,提高了变压器的利用率,避免直流磁 化
由于三相桥式整流电路是两组三相半波整流电路的串 联,因此输出电压是三相半波的两倍。
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二、工作原理
阻性负载
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由波形分析可见,由于α=30º,使得输出线电压的包络 减小了一块相应于α=30º的面积,因而使输出整流电压减 小。
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三相桥式全控整流电路
晶闸管及输出整流电压的情况如表所示
时段
I
II
III IV
V
VI
共阴极组中导通 +a
+a
+b
+b +c
+c
的晶闸管
共阳极组中导通 -b
-c
-c
-a
-a
-b
的晶闸管
整流输出电压ud
ua-ub
=uab
ua-uc =uac
ub-uc =ubc
ub-ua =uba
uc-ua =uca
uc-ub =ucb
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2.控制角α=30
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30度移相角时工作情况
当α=30º时,此时每个晶闸管是从自然换相点后移一个角 度开始换相。
当晶闸管Ta和T-c导通时输出线电压Uac,经过a相和b相 间自然换相点,b相电压虽然高于a相,但是了T+a尚未触 发导通,因而T+a,T-c继续导通输出电压Uac, 直到α = 30后触发晶闸管了Tb,则了b受反压关断,电流由T+a换 到了T+b,此时输出线电压Ubc
可控整流电路
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2.2.2 三相全控桥式整流电路
一.电路构成: 共阴极三相半波+共阳极三相半波。
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共阴极组电路和共阳极组电路串联,并接到变压器次 级绕组上
两组电路负载对称,控制角相同,则输出电流平均值 相等,零线中流过电流为零
uc-ub =ucb
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小结:
1 SCR触发导通规律 共阴极组:哪个阳极电位最高时,哪个SCR管应触发导通; 共阳极组:哪个阴极电位最低时,哪个SCR管应触发导通;
2 自然换相点(控制角为0的点): 共阴极组: 三相相电压正半周波形的交点ωt1 ωt3 ωt5 共阳极组:三相相电压负半周波形的交点ωt2 ωt4 ωt6