三相桥式全控整流电路的原理各段情况如下:
时间段1:此时间段A相电位最高,B相电位最低,因此跨接在A相B相间的二极管D1,D4导电。电流从A相流出,经D1,负载电阻,D4,回到B相。此段时间内其他四个二极管均承受反向电压而截止,因D4导通,B相电压最低,且加到D2,D6的阳极,故D2、D6截止;因D1导通,A相电压最高,且加到D3,D5的阴极,故D3,D5截止。时间段2:此时间段A相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D1,D6导电。时间段3:此时间段B相电位最高,C相电位最低总结三相全控桥带电阻和阻感负载的工作原理
总结三相全控桥带电阻和阻感负载的工作原理如下:
1.三相桥式全控整流电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,而且这两个晶闸管一个是共阴极组,另一个是共阳极组的,只有它们能同时导通,才能形成导电回路。
2、三相桥式全控整流电路就是两组三相半波整流电路的串联,所以与三相半波整流电路一样,对于共阴极组触发脉冲的要求是保证晶闸管KPl、KP3和KP5依次导通,因此它们的触发脉冲之间的相位差应为120°。对于共阳极组触发脉冲的要求是保证晶闸管KP2、KP4和KP6依次导通,因此它们的触发脉冲之间的相位差也是120°。
3、由于共阴极的晶闸管是在正半周触发,共阳极组是在负半周触发,因此接在同一相的两个晶闸管的触发脉冲的相位应该相差180°。
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻,通常用“R”表示,是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
什么是三相桥式全控整流电路,三相桥式全控的工作原理
将二极管三相桥式整流电路中的6个二极管全换成可控硅,即为
三相桥式全控整流电路,如果只将其中的三个换成可控硅,
就是三相桥式半控整流电路。可控硅的作用当然是通过脉冲的相位来调压,和单相可控硅电路原理一样
三相桥式可控整流电路主电路的原理,能口述清楚的,求各位大神帮帮忙
很简单啊
电流从ABC进入VT1,VT3.VT5,二极管吧正玄波整流成半波,因为是3相线三个线的电流依次进入三个三极管(三相交流电是有相位差的就是先后顺序)所以他们出了3个三极管进入一条线就会变成有杂波的直流电,过负载L ,R从VT4,VT6,VT2,3个三极管回路!
当整流容量较大,要求直流电压脉动较小,对快速性有特殊要求的场合,应考虑采用三相可控整流电路。这是因为三相整流装置三相是平衡的,输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小,且控制滞后时间短。图2为三相桥式全控整流电路及其输出电压波形。在理想情况下,电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,一个是共阳极组的,另一个是共阴级组的,只有它们同时导通才能形成导电回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的触发脉冲互差60°。因此,电路每隔60°有一个晶闸管换流,导通次序为1→2→3→4→5→6,每个晶闸管导通120°。在整流电路合闸后,共阴极和共阳级组各有一个晶闸管导通。因此,每个触发脉冲的宽度应大于60°、小于120°,或用两个窄脉冲等效地代替大于60°的宽脉冲,即在向某一个晶闸管送出触发脉冲的同时,向前一个元件补送一个脉冲,称双脉冲触发。整流输出电压波形如图2 所示。当T1、T6导通时,ud=uab;T1、T2导通时,ud=uac;同理,依次为ubc,uba,uca,ucb,均为线电压的一部分,脉动频率为300Hz,晶闸管T1上的电压uT1波形分为三段,在T1导电的120°中,uT1=0(仅管压降);当T3导通,T1受反向电压关断,uT1=uab;T5导通时,T3关断,uT1=uac。因此晶闸承受的最大正、反向电压为线电压的峰值。
采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的最低频率是电网频率的6倍,交流分量与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。
三相桥式全控整流及直流电机调速实验原理
三相半波可控整流电路演变而来。
三相桥式全控整流及直流电机调速是两组三相半波电路的串联,对共阴极组和共阳极组是同时进行控制的,控制角都是α。
三相交流桥式全控整流及直流电机是目前在各种整流电路中应用最为广泛的电力电子电路,在运用到在直流电机调速时可以采用这种电路。
什么是三相桥式全控整流
三相全控桥式整流电路可以看成是由一组共阴极接法的三相半波可控整流电路和一组共阳极接法的三相半波可控整流电路串联起来组成的,如下图所示。
图a)上面一组为共阴极的三相半波整流电路,下面一组为共阳极的三相半波整流电路。将它们串联起来如图b)所示。将中线去掉,就成了图c)所示的三相全控桥式整流电路。
三相全控桥式整流电路电源变压器的一次侧绕组一般采用三角形连接(图中未画出,目的是减小对电网的谐波干扰),二次侧绕组采用星形连接。工作时,任何时刻共阴组和共阳组各有一个不同相的晶闸管被触发导通。如果各晶闸管都在自然换流点被触发导通,则共阴极组输出电压波形(三相相电压正半周包络线)与共阳极组输出电压波形(三相相电压负半周包络线)之和,就是三相线电压波形正半周的包络线,如图2所示。U0电压为每周期脉动六次,直流电压平均值U0=2×1.17U2=2.34U2。
什么是三相桥式全控整流电路
三相桥式全控整流电路是从三相半波可控整流电路发展起来的,实质上是一组共阴极与一组共阳极 (三个晶闸管阴极分别接至整流变压器星形接法的副边三相绕组,阳极连在一起接至副边星形的中点 )的三相半波可控整流电路的串联。
三相全控桥式整流电路国内现状
一、三相桥式全控整流电路分析
三相桥式全控整流电路原理图如图所示。三相桥式全控整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来的,它由三相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT1,VT6,VT2)的串联组合。
其工作特点是任何时刻都有不同组别的两只晶闸管同时导通,构成电流通路,因此为保证电路启动或电流断续后能正常导通,必须对不同组别应到导通的一对晶闸管同时加触发脉冲,所以触发脉冲的宽度应大于π/3的宽脉冲。宽脉冲触发要求触发功率大,易使脉冲变压器饱和,所以可以采用脉冲列代替双窄脉冲;每隔π/3换相一次,换相过程在共阴极组和共阳极组轮流进行,但只在同一组别中换相。接线图中晶闸管的编号方法使每个周期内6个管子的组合导通顺序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6;共阴极组T1,T3,T5的脉冲依次相差2π/3;同一相的上下两个桥臂,即VT1和VT4,VT3和VT6,VT5和VT2的脉冲相差π,给分析带来了方便;当α=O时,输出电压Ud一周期内的波形
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是6个线电压的包络线。所以输出脉动直流电压频率是电源频率的6倍,比三相半波电路高l倍,脉动减小,而且每次脉动的波形都一样,故该电路又可称为6脉动整流电路。
在第(1)段期间,a相电压最高,而共阴
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极组的晶闸管VT1被触发导通,b相电位最低,所以供阳极组的晶闸管KP6被触发导通。这时电流由a相经VT1流向负载,再经VT6流入b相。变压器a、b两相工作,共阴极组的a相电流为正,共阳极组的b相电流为负。加在负载上的整流电压为ud=ua-ub=uab
经过60°后进入第(2)段时期。这时a相电位仍然最高,晶闸管VTl继续导通,但是c相电位却变成最低,当经过自然换相点时触发c相晶闸管VT2,电流即从b相换到c相,VT6承受反向电压而关断。这时电流由a相流出经VTl、负载、VT2流回电源c相。变压器a、c两相工作。这时a相电流为正,c相电流为负。在负载上的电压为ud=ua-uc=uac
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再经过60°,进入第(3)段时期。这时b相电位最高,共阴极组在经过自然换相点时,触发导通晶闸管VT3,电流即从a相换到b相,c相晶闸管VT2因电位仍然最低而继续导通。此时变压器bc两相工作,在负载上的电压为ud=ub-uc=ubc
余相依此类推。
仿真实验
“alpha_deg”是移相控制角信号输入端,通过设置输入信号给它的常数模块参数便可以得到不同的触发角α,从而产生给出间隔60度的双脉冲。
二、MATLAB仿真
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(1)MATLAB simulink模型如图
(2)参数设置
电源参数设置:电压设置为380V,频率设为50Hz。注意初相角的设置,a相电压设为0,b相电压设为-120,a相电压设为-240。
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负载参数设置:电阻负载:电阻设为100Ω,电感设为0,电容设为0
阻感负载:电阻设为100Ω,电感设为10H,电容设为0
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同步6脉冲发生器:频率设为50Hz,脉冲宽度为1度,选择双脉冲触发方式
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Universal bridge的结构如下
“alpha_deg”是移相控制角信号输入端,通
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过设置输入信号给它的常数模块参数便可以得到不同的触发角α,从而产生给出间隔60度的双脉冲。
(3)实验记录
三项桥式全控整流电路的电阻负载(电阻设为100Ω,电感设为0,电容设为0)
电阻负载α=0度(左边从上到下依次为三相交流源电压(红黄蓝依次为三项电源的电压),变压器二次电流(红黄蓝依次为Ia,Ib,Ic),晶闸管VT1的电压,输出整流电压Ud(通过负载电压),输出整流电流(通过负载电流)Id)
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电阻负载α=30度(左边从上到下依次为三相交流源电压(红黄蓝依次为三项电源的电压),变压器二次电流(红黄蓝依次为Ia,Ib,Ic),晶闸管VT1的电压,输出整流电压Ud(通过负载电压),输出整流电流(通过负载电流)Id)
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电阻负载α=60度(左边从上到下依次为三相交流源电压(红黄蓝依次为三项电源的电压),变压器二次电流(红黄蓝依次为Ia,Ib,Ic),晶闸管VT1的电压,输出整流电压Ud(通过负载电压),输出整流电流(通过负载电流)Id)
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