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三相全控晶闸管整流桥工作原理与应用分析.docx

资料介绍

三相全控晶闸管整流桥工作原理与应用分析

一、三相全控晶闸管整流桥基本结构

三相全控晶闸管整流桥是电力电子变换领域应用最广泛的整流拓扑之一,核心由6只晶闸管构成三相桥臂,相较于三相半控整流桥,全控桥所有整流臂都采用可控型器件晶闸管,能够通过改变触发脉冲的相位实现输出直流电压的连续调节。

从拓扑结构来看,三相全控整流桥的三个上桥臂晶闸管分别接三相交流电源的ABC相线,三个下桥臂晶闸管也分别对应连接三相交流电源,直流侧通过两个输出端子连接负载,上桥臂的公共端为直流输出正极,下桥臂的公共端为直流输出负极。这种共阴极-共阳极的结构设计,让任意时刻都会有两个晶闸管同时导通:一个来自上桥臂,一个来自下桥臂,构成电流的完整通路,实现三相交流电到可控直流电的转换。

二、工作原理与换相过程

(一)触发脉冲的相位控制

三相全控整流桥正常工作时,需要给6只晶闸管按照导通顺序施加相位差为**60°**的触发脉冲,晶闸管的导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6,每一个晶闸管在一个工作周期内导通120°,相邻序号的晶闸管触发间隔60°。为了保证整流桥启动时能够有两个晶闸管同时导通,以及大电感负载工况下换相正常,通常采用双脉冲触发或者宽脉冲触发方式:双脉冲触发是在给当前需要导通的晶闸管发触发脉冲的同时,给上一个导通的晶闸管补发一个脉冲,确保两个晶闸管同时处于导通状态;宽脉冲触发则是将触发脉冲宽度设计大于60°小于120°,保证后一个晶闸管触发时前一个晶闸管仍处于脉冲覆盖范围内,满足同时导通的要求。

(二)不同控制角下的工作状态

三相全控整流桥的输出直流电压平均值由触发脉冲的控制角α决定,控制角α是指从自然换相点开始计算到触发脉冲出现时刻的电角度,自然换相点对应α=0°的位置,三相全控桥的每个周期有6个自然换相点,相邻间隔同样为60°


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