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三相桥式整流电路工作原理

发布时间:2021-12-14 14:37:01

① 三相桥式半控整流电路工作原理 用自己的话解释一下啊

三相桥式半控整流电路有两种形式。一种是两个晶闸管在不同桥臂上,另专一种是两个晶闸管在同一属桥臂上。结构有所不同,原理也不同。

下面是第一种情况的分析:

这种电路要有续流二极管,不然会失控,输出波形变成半波整流的波形。

还有一种是两个晶闸管在同一桥臂上。没有图,分析一下

VT1和VD2触发导通,U2过零时,VD2截止,VD1导通,VT1承受反向电压,截止。同时VT2导通,换流完成。

② 三相全波整流电路原理

全波整流使交流电的两半周期都得到了利用。其各项整流因数则与半波整流时不同。全波整流电路如图所示。它是由次级具有中心抽头的电源变压器Tr、两个整流二极管D1、D2和负载电阻RL组成。变压器次级电压u21和u22大小相等,相位相反,即u21 = - u22

式中,U2 是变压器次级半边绕组交流电压的有效值。

全波整流电路的工作过程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21 相同。

在u2 的负半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,RL上的电压与u22相同。可画出整流波形如图Z0704所示。 可见,负载RL上得到的也是一单向脉动电流和脉动电压。其平均值分别为:GS0705

流过负载的平均电流为:GS0706

选择整流二极管时,应以此二参数为极限参数。

(2)三相桥式整流电路工作原理扩展阅读

三相全波整流

1、单相半波整电路

单相半波电阻性负载整流电路:由于半导体二极管D的单向导电特性,只有当变压器B次级电压U2为正半周时,才有电流IL流过负载RL,而负半周时IL则被截断,使负载两端的电压UL成为单向脉动直流电压,U=为其直流成分。

2、单相全波整流电路

单相全波容性负载整流电路:电源变压器B的次级绕组具有中心抽头0;因此,可以得到电压值相等而相位相差180°的交流电压U21和U22,分别经二极管D1和D2整流。在未加入电容C(即阻性负载)时,

当变压器B次级绕组1的交流电压为正、2端为负时,D1导通,D2截止,流经负载的电流为ID1,另半个周期时,则2端为正,1端为负,此时D2导通,D1截止,流经负载的电流ID2。ID1和ID2交替流经负载,使负载电流IL为单向的连续脉动直流。

3、单相桥式整流电路

容性负载单相桥式整流电路:它的四臂是由四只二极管构成,当变压器B次级的1端为正、2端为负时,二极管D2和D4因承受正向电压而导通,D1和D3因承受反向电压而截止。此时,电流由变压器1端通过D4经RL,再经D2返回2端。

当1端为正时,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,电流则由2端通过D3流经RL,再经D1返回1端。因此,与全波整流一样,在一个周期内的正负半周都有电流流过负载,而且始终是同一方向。

4、三相半波整流电路

整流变压器次级接成星形,各相出头与整流二极管(或硅整流器)相连,变压器的零点为“负”极,各整流管输出端连成一点为正极。

5、三相全波整流电路

三相全波整流电路:三相全波整流电路实际是由两套三相半波整流器相串联组成的。第一套三相半波整流器是由变压器次级线圈L1、L2、L3和整流管D1、D2、D3组成的,第二套三相半波整流器是由L1、L2、L3和D4、D5、D6组成的。

设在最初时,相对于0点的正电压最大值在c相,而负电压最大值在b相。电流由0点流经L3、D3、A+、负载L、R、B-、D5、L2,回到0点。

如果下一个瞬时,a相最大,负载电流就会从c相移到a相上,此时电流,沿着0点、D1、A+、负载L、R、B-、D5、L2,流回0点。同理可以分析三相全波整流器每经过60°的工作情况。

③ 三相整流电路的工作原理

三相交流电源经二次侧星形联结的三相变压器变压后,接于三相桥式电路a、b、c端。图中六个二极管分成两组。第一组VD1、VD3、VD5为共负(阴)极连接,第二组VD2、VD4、VD6为共正(阳)极连接。每一组中三个二极管轮流导通。共负极组中,正极电位最高的那个二极管导通;共正极组中,负极电位最低的那个二极管导通。同一时刻,各组中只有一个二极管导通,其他的不导通。

④ 三相整流桥的原理是什么

三相整流桥的原理:整流桥就是将数个整流管封在一个壳内,构成一专个完整的整流电路。当功率进属一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相整流电路就被提了出来。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。
三相整流桥模块其实就是三相整流电路积成化、缩小化的结果。

⑤ 桥式整流是什么原理啊

桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
整流电路 整流电路桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、Dl、Rfz 、D3通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。
如此重复下去,结果在Rfz ,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。
三相桥式全控电路 三相桥式全控电路TR为三相整流变压器,其接线组别采用Y/Y-12。VT1~VT6为晶闸管元件,FU1~FU6为快速熔断器。TS为三相同步变压器,其接线组别采用△/Y-11。P端为集成化六脉冲触发电路+24V电源输出端,接脉冲变压器一次绕组连接公共端。P1~P6端为集成化六脉冲触发电路功放管V1~V6集电极输出端,分别接脉冲变压器一次绕组的另一端。UC端为移相控制电压输入端。
三相桥式半控电路 三相桥式半控电路三相桥式半控整流电路与三相桥式全控整流电路基本相同,仅将共阳极组VT4,VT6,VT2的晶闸管元件换成了VD4,VD6,VD2整流二极管,以构成三相桥式半控整流电路。
http://ke..com/view/135927.html?wtp=tt

⑥ 三相桥式全控整流电路的原理

取样电路取出三相信号,分别送到相应的处理电路,进行过零延时控制,输出控制相应相的可控硅。

⑦ 三相全控桥式整流电路波形的原理是什么

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。
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。

⑧ 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

⑨ 简述三相半控桥式整流电路工作原理

可以这样描述:三相半控桥中的三个二极管,由于是不可控元件,所以三相中哪一相电压最低,那一相所接的二极管就导通;而共阳极组的三个可控元件(晶闸管)是受控元件,给哪个元件加触发脉冲,哪个元件就导通,于是电流就由三相电压较高的一相,通过被触发导通的晶闸管—负载—同一时刻电压最低相的二极管,流回三相电源的另一相。共阳极组的晶闸管每隔120度电角度补触发一次,三个晶闸管轮流导电。调节触发脉冲的相位就可调整输出电压大小。
在无图的情况下只能这样简单的给你这样的描述,详细的还是找本书看看更清楚。

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