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三相半波可控整流电路工作原理与特性分析.docx

资料介绍

三相半波可控整流电路工作原理与特性分析

一、电路基本结构

三相半波可控整流电路是最基本的三相可控整流电路之一,也称为三相零式可控整流电路,其结构简单,使用器件少,是理解更复杂三相整流电路的基础。

电路核心组成部分包括:三相对称交流电源三个晶闸管VT1VT2VT3负载电阻R,电路的公共端接三相电源的中性线,三个晶闸管的阳极分别连接到三相电源的ABC相,三个晶闸管的阴极连接在一起作为整流输出的正极,中性线作为输出负极,因此该电路也称为共阴极接法三相半波可控整流电路,这也是工业应用中最常见的连接方式。

二、工作原理分析

三相半波可控整流电路的工作过程根据控制角α的大小,分为带电阻负载带感性负载两种情况,同时还可以根据α是否超过90°,分为整流工作状态和有源逆变工作状态。

(一)共阴极接法的自然换相点

在三相半波可控整流电路中,自然换相点是晶闸管开始承受正向电压的起点,也是计算控制角α的基准点(α=0的位置)。三相电源的相电压波形相位互差120°,在一个周期内,相电压最高的一相对应的晶闸管最容易导通。对于共阴极接法,自然换相点出现在各相相电压从负到正过零点之后的30°位置,也就是相电压交点处,相邻两个自然换相点之间的间隔为120°

(二)带电阻负载的工作情况

电阻负载的特点是负载电压和负载电流同相位,电流可以随电压突变。

1. α≤30°的工作情况:控制角α从自然换相点开始计算,当α≤30°时,每个晶闸管的导通角θ=120°,在一个电源周期内,三个晶闸管轮流导通,各导通120°,输出电压波形连续。每个时刻都只有一个晶闸管导通,输出电压等于当前导通相的相电压。

2. α30°的工作情况:当控制角α超过30°后,当前导通相的相电压降到零值时,下一相晶闸管还未达到触发脉冲的时刻,无法导通,因此当前晶闸管在相电压过零后就会关断,直到下一相触发脉冲到来才会换相。此时每个晶闸管的导通角θ=150°-α,输出电压波形出现断续,输出平均电压随α增大逐渐降低。

α=150°时,导通角θ=0,输出平均电压降为零,因此三相半波可控整流电路带电阻负载时,α的移相范围是0~150°


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