三相半波共阴极可控整流器
发布时间:2019/7/18 21:13:32 访问次数:703
三相半波共阴极可控整流器
电阻性负载
工作原理IMP812SEUS-T
三相半波共阴极可控整流器如图210(a)所示,为了得到零线,整流变压器二次绕组接成星形。为了给3次谐波电流提供通路,减轻高次谐波对电网的影响,变压器一次绕组接成三角形。
图中3个晶闸管的阴极连在一起,为共阴极接法。
可以看出任一时刻,只有承受较高电压的晶闸管才能被触发导通,输出电压ztd波形是相电压的一部分,每周期脉动3次,是三相电源相电压正半波完整的包络线,输出电流Jd与输出电压tt波形相同、相位相同。
从图210中可以看出,电阻Jl±负载α=0°时,VT1在VT2、VT3导通时仅承受反向电压,随着α的增大,晶闸管承受正向电压增大(见图⒉11、图⒉12),其他两个晶闸管承受的电压波形相同,仅相位依次相差120°。增大α,即触发脉冲从自然换相点往后移,则整流电压相应减小。图⒉11所示是α=30°时的波形,从输出电压、电流的波形可以看出,α=30°是输出电压、电流连续和断续的临界点。当α(30°时,输出电压、电流连续,后一相的晶闸管导通使前一相的晶间管关断。当α>30°时,输出电压、电流断续,前一相的晶闸管由于交流电压过零变负而关断后,后一相的晶间管未到触发时刻,此时3个晶闸管都不导通,输出电压ztd=0,这时晶闸管的端电压为本相的相电压,直到后一相的晶闸管被触发导通,输出电压为后一相电压。如图~912所示为α=60°时的波形。显然,α=150°时,输出电压为零,所以三相半波整流器电阻性负载移相范围。
三相半波共阴极可控整流器
电阻性负载
工作原理IMP812SEUS-T
三相半波共阴极可控整流器如图210(a)所示,为了得到零线,整流变压器二次绕组接成星形。为了给3次谐波电流提供通路,减轻高次谐波对电网的影响,变压器一次绕组接成三角形。
图中3个晶闸管的阴极连在一起,为共阴极接法。
可以看出任一时刻,只有承受较高电压的晶闸管才能被触发导通,输出电压ztd波形是相电压的一部分,每周期脉动3次,是三相电源相电压正半波完整的包络线,输出电流Jd与输出电压tt波形相同、相位相同。
从图210中可以看出,电阻Jl±负载α=0°时,VT1在VT2、VT3导通时仅承受反向电压,随着α的增大,晶闸管承受正向电压增大(见图⒉11、图⒉12),其他两个晶闸管承受的电压波形相同,仅相位依次相差120°。增大α,即触发脉冲从自然换相点往后移,则整流电压相应减小。图⒉11所示是α=30°时的波形,从输出电压、电流的波形可以看出,α=30°是输出电压、电流连续和断续的临界点。当α(30°时,输出电压、电流连续,后一相的晶闸管导通使前一相的晶间管关断。当α>30°时,输出电压、电流断续,前一相的晶闸管由于交流电压过零变负而关断后,后一相的晶间管未到触发时刻,此时3个晶闸管都不导通,输出电压ztd=0,这时晶闸管的端电压为本相的相电压,直到后一相的晶闸管被触发导通,输出电压为后一相电压。如图~912所示为α=60°时的波形。显然,α=150°时,输出电压为零,所以三相半波整流器电阻性负载移相范围。
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