Ⅰ 什麼是三相橋式全控整流
三相全控橋式整流電路可以看成是由一組共陰極接法的三相半波可控整流電路和一組共陽極接專法的三相半波可屬控整流電路串聯起來組成的,如下圖所示。
圖a)上面一組為共陰極的三相半波整流電路,下面一組為共陽極的三相半波整流電路。將它們串聯起來如圖b)所示。將中線去掉,就成了圖c)所示的三相全控橋式整流電路。
Ⅱ 三相全控橋式整流電路可以用mosfet嗎
mosfet一般用於開關功率管吧
整流一般是二極體類
Ⅲ 誰能夠幫我畫出試畫出三相全波橋式整流電路圖
單相橋式整流電路是最基本的將交流轉換為直流的電路,在分析整流電路工作原理時,內整流電路中的容二極體是作為開關運用,具有單向導性。具體請到下面這網站去 : http://www.ahzk.net/wlzx/%BA%CF%B9%A4%B4%F3/%C4%A3%C4%E2%B5%E7%C2%B7%BA%CD%CA%FD%D7%D6%B5%E7%C2%B7/Inetpub/source/upbook/9/1.htm
Ⅳ 三相全波整流電路圖
三相電整流橋和單相電整流橋原理一樣就是多出一組整流二極體
Ⅳ 三相全控橋式整流電路
1)橋式感性負載:來Ud=2.34U2cosα,α為0度時源Ud有最大值220V,所以U2=94v。
2)晶閘管上可承受的最高電壓UTM=(6)1/2U2=230.3V (sorry,沒有根號這個符號在我的計算機里,懶得下載了,呵呵)
Id=Ud/Rd=220/5=44A
晶閘管的電流的有效值IT=0.577Id=25.4A
選擇晶閘管:UTn=2*230.3=460.6V,IT(AV)=2*IT/1.57=32.4A,晶閘管型號為KP50—5,
3)S2=3U2*I2=3*94*35.9=10123VA (I2=0.816Id=0.816*44=35.9A)
4)很少教材里有求解全控橋感性負載的 負率因數的,只有在研究生教材里討論這個 ,cosφ近視等於0.955cosα=0.955*1=0.955,近視為100%
怎麼這么多人問這道題?
Ⅵ 三相橋式全控整流電路的應用
全波整流電路總是電壓差最極端的兩線導通。每一線都要有兩個二極回管分別代表答本相電位最高和最低的兩種狀態。單相電因為不能僅憑相線形成迴路,所以零線也要有二極體,就變成單相兩線整流橋。兩線就是4個二極體。三相平衡整流橋的零線上沒有電流,所以把零線省略了,就變成三相三線整流橋,三線就要6個二極體。三相電其實是有四線的,也就是6個二極體的電路原型是8個二極體。因為零線上沒有電流,把零線的2個二極體省略,就變成了6個二極體。如果是不平衡三相全波整流,只需要在四根線中任取2根就可以了。單相整流橋是不平衡三相四線整流橋的特例。
此外,還有6相,12相,18相,24相整流,因為習慣上都做相間平衡的整流,所以都把零線省略了,二極體數量就剛好是相數的2倍。
對於半波整流,需要用到零線,零線上仍然不需要二極體,使用的二極體數量等於相數。
Ⅶ 三相全控橋式整流電路波形的原理是什麼
電流從ABC進入VT1,VT3.VT5,二極體吧正玄波整流成半波,因為是3相線三個線的電流依次進入三個三極體(三相交流電是有相位差的就是先後順序)所以他們出了3個三極體進入一條線就會變成有雜波的直流電,過負載L ,R從VT4,VT6,VT2,3個三極體迴路!
當整流容量較大,要求直流電壓脈動較小,對快速性有特殊要求的場合,應考慮採用三相可控整流電路。這是因為三相整流裝置三相是平衡的,輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網影響小,且控制滯後時間短。圖2為三相橋式全控整流電路及其輸出電壓波形。在理想情況下,電路在任何時刻都必須有兩個晶閘管導通,一個是共陽極組的,另一個是共陰級組的,只有它們同時導通才能形成導電迴路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的觸發脈沖互差60°。因此,電路每隔60°有一個晶閘管換流,導通次序為1→2→3→4→5→6,每個晶閘管導通120°。在整流電路合閘後,共陰極和共陽級組各有一個晶閘管導通。因此,每個觸發脈沖的寬度應大於60°、小於120°,或用兩個窄脈沖等效地代替大於60°的寬脈沖,即在向某一個晶閘管送出觸發脈沖的同時,向前一個元件補送一個脈沖,稱雙脈沖觸發。整流輸出電壓波形如圖2 所示。當T1、T6導通時,ud=uab;T1、T2導通時,ud=uac;同理,依次為ubc,uba,uca,ucb,均為線電壓的一部分,脈動頻率為300Hz,晶閘管T1上的電壓uT1波形分為三段,在T1導電的120°中,uT1=0(僅管壓降);當T3導通,T1受反向電壓關斷,uT1=uab;T5導通時,T3關斷,uT1=uac。因此晶閘承受的最大正、反向電壓為線電壓的峰值。
與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用於大功率變流裝置。
Ⅷ 什麼是三相橋式全控整流電路,三相橋式全控的工作原理
將二極體三相橋式整流電路中的6個二極體全換成可控硅,即為
三相橋式全控整流電路,如果只將其中的三個換成可控硅,
就是三相橋式半控整流電路。可控硅的作用當然是通過脈沖的相位來調壓,和單相可控硅電路原理一樣
Ⅸ 三相全波整流電路原理
全波整流使交流電的兩半周期都得到了利用。其各項整流因數則與半波整流時不同。全波整流電路如圖所示。它是由次級具有中心抽頭的電源變壓器Tr、兩個整流二極體D1、D2和負載電阻RL組成。變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即u21 = - u22
式中,U2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。
全波整流電路的工作過程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏導通,D2反偏截止,RL上有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u21 相同。
在u2 的負半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏導通,RL上也有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u22相同。可畫出整流波形如圖Z0704所示。 可見,負載RL上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。其平均值分別為:GS0705
流過負載的平均電流為:GS0706
選擇整流二極體時,應以此二參數為極限參數。
(9)三相全橋式整流電路擴展閱讀
三相全波整流
1、單相半波整電路
單相半波電阻性負載整流電路:由於半導體二極體D的單向導電特性,只有當變壓器B次級電壓U2為正半周時,才有電流IL流過負載RL,而負半周時IL則被截斷,使負載兩端的電壓UL成為單向脈動直流電壓,U=為其直流成分。
2、單相全波整流電路
單相全波容性負載整流電路:電源變壓器B的次級繞組具有中心抽頭0;因此,可以得到電壓值相等而相位相差180°的交流電壓U21和U22,分別經二極體D1和D2整流。在未加入電容C(即阻性負載)時,
當變壓器B次級繞組1的交流電壓為正、2端為負時,D1導通,D2截止,流經負載的電流為ID1,另半個周期時,則2端為正,1端為負,此時D2導通,D1截止,流經負載的電流ID2。ID1和ID2交替流經負載,使負載電流IL為單向的連續脈動直流。
3、單相橋式整流電路
容性負載單相橋式整流電路:它的四臂是由四隻二極體構成,當變壓器B次級的1端為正、2端為負時,二極體D2和D4因承受正向電壓而導通,D1和D3因承受反向電壓而截止。此時,電流由變壓器1端通過D4經RL,再經D2返回2端。
當1端為正時,二極體D1、D3導通,D2、D4截止,電流則由2端通過D3流經RL,再經D1返回1端。因此,與全波整流一樣,在一個周期內的正負半周都有電流流過負載,而且始終是同一方向。
4、三相半波整流電路
整流變壓器次級接成星形,各相出頭與整流二極體(或硅整流器)相連,變壓器的零點為「負」極,各整流管輸出端連成一點為正極。
5、三相全波整流電路
三相全波整流電路:三相全波整流電路實際是由兩套三相半波整流器相串聯組成的。第一套三相半波整流器是由變壓器次級線圈L1、L2、L3和整流管D1、D2、D3組成的,第二套三相半波整流器是由L1、L2、L3和D4、D5、D6組成的。
設在最初時,相對於0點的正電壓最大值在c相,而負電壓最大值在b相。電流由0點流經L3、D3、A+、負載L、R、B-、D5、L2,回到0點。
如果下一個瞬時,a相最大,負載電流就會從c相移到a相上,此時電流,沿著0點、D1、A+、負載L、R、B-、D5、L2,流回0點。同理可以分析三相全波整流器每經過60°的工作情況。
Ⅹ 三相(380V)全波橋式整流的輸出電壓是多少
三相電壓380V橋式整流直流電壓根據公式計算,
Uz0=2.34U相=1.35U線=1.35×380=513V.
三相專整流電路是交流測由三相電源供屬電,負載容量較大,或要求直流電壓脈動較小,容易濾波。三相可控整流電路有三相半波可控整流電路,三相半控橋式整流電路,三相全控橋式整流電路。因為三相整流裝置三相是平衡的﹐輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網影響小,且控制滯後時間短,採用三相全控橋式整流電路時,輸出電壓交變分量的最低頻率是電網頻率的6倍,交流分量與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用於大功率變流裝置。