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​单相半波可控整流器

发布时间:2019/7/17 21:42:06 访问次数:850

   单相半波可控整流器

   单相半波可控整流器原理图及接电阻性负载时的工作波形如图22所示。 H55S1G22MFR-A3在实际应用中,某些负载基本上是电阻性的,如电阻加热炉、电解和电镀等。电阻性负载的特点是电压与电流成正比,波形相同并且同相位,电流可以突变。在分析工作原理时,首先假设:①开关元件是理想的,即开关元件(晶闸管)导通时,通态压降为零,关断时电阻为无穷大;②变压器是理想的,即变压器漏抗为零,绕组的电阻为零,励磁电流为零。

    

   图⒉2 单相半波可控整流器电阻性负载时的电路图和工作波形

   图~92(a)是单相半波可控整流器的拓扑结构,图22(b)是采用晶间管作为开关元件的电路图,变压器Tr起变换电压和隔离的作用,其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用和幻表示。在图⒉2(b)的单相半波可控整流器中,交流电源昀波形如图22(c)所示,显然在电源电压正半波(0~π区间),晶闸管承受正向电称为触发角)处触发晶闸管,晶闸管开始导通,形成负载电流jd,负载上的输出电压等于变压器输出电压吻。在ωr=π时刻,zt,=0,电源电压自然过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波,lrT(0,晶间管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压饧的下一周期的正半波,脉冲〃g在ω扌=2π+α处叉触发晶闸管,晶闸管再次被触发导通,输出电压和电流叉加在负载上,如此不断重复,图⒉2(Θ,(f)是直流输出电压rr J和晶闸管两端电压〃T的波形。直流输出电压zrd和负载电流Jd的波形相位相同。


   单相半波可控整流器

   单相半波可控整流器原理图及接电阻性负载时的工作波形如图22所示。 H55S1G22MFR-A3在实际应用中,某些负载基本上是电阻性的,如电阻加热炉、电解和电镀等。电阻性负载的特点是电压与电流成正比,波形相同并且同相位,电流可以突变。在分析工作原理时,首先假设:①开关元件是理想的,即开关元件(晶闸管)导通时,通态压降为零,关断时电阻为无穷大;②变压器是理想的,即变压器漏抗为零,绕组的电阻为零,励磁电流为零。

    

   图⒉2 单相半波可控整流器电阻性负载时的电路图和工作波形

   图~92(a)是单相半波可控整流器的拓扑结构,图22(b)是采用晶间管作为开关元件的电路图,变压器Tr起变换电压和隔离的作用,其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用和幻表示。在图⒉2(b)的单相半波可控整流器中,交流电源昀波形如图22(c)所示,显然在电源电压正半波(0~π区间),晶闸管承受正向电称为触发角)处触发晶闸管,晶闸管开始导通,形成负载电流jd,负载上的输出电压等于变压器输出电压吻。在ωr=π时刻,zt,=0,电源电压自然过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波,lrT(0,晶间管承受反向电压而处于关断状态,负载电流为零,负载上没有输出电压,直到电源电压饧的下一周期的正半波,脉冲〃g在ω扌=2π+α处叉触发晶闸管,晶闸管再次被触发导通,输出电压和电流叉加在负载上,如此不断重复,图⒉2(Θ,(f)是直流输出电压rr J和晶闸管两端电压〃T的波形。直流输出电压zrd和负载电流Jd的波形相位相同。


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