① 三相全波整流电路图
三相电整流桥和单相电整流桥原理一样就是多出一组整流二极管
② 三相桥式全控整流电路的工作原理
整流电路的负载为带反电动势的阻感负载。假设将电路中的晶闸管换作二极管,这种情况也就相当于晶闸管触发角α=0o时的情况。此时,对于共阴极组的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。而对于共阳极组的3个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的一个导通。这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态,施加于负载上的电压为某一线电压。此时电路工作波形如图所示。
反电动势α=0o时波形
α=0o时,各晶闸管均在自然换相点处换相。由图中变压器二绕组相电压与线电压波形的对应关系看出,各自然换相点既是相电压的交点,同时也是线电压的交点。在分析ud的波形时,既可从相电压波形分析,也可以从线电压波形分析。从相电压波形看,以变压器二次侧的中点n为参考点,共阴极组晶闸管导通时,整流输出电压ud1为相电压在正半周的包络线;共阳极组导通时,整流输出电压ud2为相电压在负半周的包络线,总的整流输出电压ud = ud1-ud2是两条包络线间的差值,将其对应到线电压波形上,即为线电压在正半周的包络线。
直接从线电压波形看,由于共阴极组中处于通态的晶闸管对应的最大(正得最多)的相电压,而共阳极组中处于通态的晶闸管对应的是最小(负得最多)的相电压,输出整流电压ud为这两个相电压相减,是线电压中最大的一个,因此输出整流电压ud波形为线电压在正半周的包络线。
由于负载端接得有电感且电感的阻值趋于无穷大,电感对电流变化有抗拒作用。流过电感器件的电流变化时,在其两端产生感应电动势Li,它的极性事阻止电流变化的。当电流增加时,它的极性阻止电流增加,当电流减小时,它的极性反过来阻止电流减小。电感的这种作用使得电流波形变得平直,电感无穷大时趋于一条平直的直线。
③ 三相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有哪些次数的谐波
6k次谐波。单相整流桥式电路中,由于交流侧电流为全波或半波对称。三相桥式整流电路中,由于交流侧电流为全波对称。但是对三相半控整流电路就不一样啦,它的交流侧电流半波不再对称,于是产生了偶次谐波。
同理,此后输出电压依次等于uba、uca、ucb。
此时的工作情况和输出电压波形与三相桥式不控整流电路完全一样,整流电路处于全导通状态。
当α>0时,品闸管导通要推迟α角,但品闸管的触发、导通顺序不变。
(3)三相全桥整流电路扩展阅读:
α=0时,晶闸管在自然换流点得到触发脉冲。波形图如右图。
设从第一个自然换流点算起的电角度为φ。在φ=0°时,VS1和VS5得到触发脉冲。由右图可看出,此时线电压的最大值为uab,即VS1的阳极电位最高、VS5的阴极电位最低,所以VS1和VS5导通。
忽略VS1和VS5的导通压降,输出电压ud=uab。在此后60°期间,VS1和VS5保持导通,此输出保持60°。
在φ=60°时,VS1和VS6得到触发脉冲,由右图可看出,此时线电压的最大值变为uac,所以VS1保持导通,VS6导通,输出电压ud=ubc。此输出保持60°。
在φ=120°时,VS2和VS6得到触发脉冲,由右图可看出,此时线电压的最大值变为ubc,所以VS2导通,VS6保持导通,输出电压ud=ubc。此输出保持60°。
④ matlab怎么仿真三相桥式全控整流电路
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⑤ 三相桥式全控整流电路中六个晶闸管是怎样触发的
从触发角α=0o时的情况可以总结出三相桥式全控整流电路的一些特点如下:
1) 每个时刻均需2个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中1个晶闸管是共阴极组的,1 个是共阳极组的,且不能为1相的晶闸管。
2) 对触发脉冲要求:6个晶闸管的脉冲按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60o;共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120o,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120o;同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180o。
3) 整流输出电压ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。
4)在整流电路合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证同时导通的2个晶闸管均有触发脉冲。为此,可采用两种方法:一种是使脉冲宽度大于60o(一般取80o ~100o),称为宽脉冲触发。另一种方法是,在触发某个晶闸管的同时,给序号紧前的一个晶闸管补发脉冲。即用两个窄脉冲代替宽脉冲,两个窄脉冲的前沿相差60o,脉宽一般为20o ~30o,称为双脉冲触发。双脉冲电路较复杂,但要求的触发电路输出功率小。宽脉冲触发电路虽可少输出一半脉冲,但为了不使脉冲变压器饱和,需将铁心体积做得较大,绕组匝数较多,导致漏感增大,脉冲前沿不够陡,对于晶闸管串联使用不利。虽可用去磁绕组改善这种情况,但又使触发电路复杂化。因此,常用的是双脉冲触发。
⑥ 三相桥式全控整流电路的应用
全波整流电路总是电压差最极端的两线导通。每一线都要有两个二极回管分别代表答本相电位最高和最低的两种状态。单相电因为不能仅凭相线形成回路,所以零线也要有二极管,就变成单相两线整流桥。两线就是4个二极管。三相平衡整流桥的零线上没有电流,所以把零线省略了,就变成三相三线整流桥,三线就要6个二极管。三相电其实是有四线的,也就是6个二极管的电路原型是8个二极管。因为零线上没有电流,把零线的2个二极管省略,就变成了6个二极管。如果是不平衡三相全波整流,只需要在四根线中任取2根就可以了。单相整流桥是不平衡三相四线整流桥的特例。
此外,还有6相,12相,18相,24相整流,因为习惯上都做相间平衡的整流,所以都把零线省略了,二极管数量就刚好是相数的2倍。
对于半波整流,需要用到零线,零线上仍然不需要二极管,使用的二极管数量等于相数。
⑦ 什么是三相全桥整流器
三相整流桥的原理 整流桥就是将整流管封在一个壳内了,全桥是将连接好的桥式整流电路的六个二极管封在一起.组成一个桥式,全波整流电路。 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压. (一)整流桥堆 整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为三相桥。 全桥是由6只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,右上图为其外形。 全桥的正向电流有5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、700V、800V、900V、1000V、1100V、1200V、1300V、1400V、1500V、1600V、等多种规格 整流桥命名规则 一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表型号;后两个数字代表额定电流A额电压(数字*100),V 如:SQL4010 即40A,1000V QL507 即5A,700V ( QL)单相桥式整流器 (3QL)三相桥式整流器 (XSQ ) 旋转三相桥式整流器.
“整流电路”(rectifying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。
整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。
⑧ 三相桥式全控整流电路对触发电路的要求是什么
三相桥式全控整流电路对触发电路的要求如下:
1、共阴接法与共专阳接法三相半波可控整属流电路串联而成,并且取消了公共中线。
2、三相全控桥整流电路在任何时刻都必须有两个晶闸管同时导通,且其中一个是在共阴组,另一个必须在共阳组。
3、当它们能同时被触通时,才能构成负载电流导通回路。也就是说必须对共阴组与共阳组应该导通的一对晶闸管同时送出触发脉冲。
⑨ 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。
(9)三相全桥整流电路扩展阅读
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。
⑩ 三相桥式全控整流电路有何特点,其触发脉冲有何要求
三相整流变压器采用Dy联结,由于共阳极组在电源正半周导通,流经变压器二次绕组的是正向电流,共阴极组在电源负半周导通,流经变压器二次绕组的是反向电流,因此一个周期中,变压器绕组中没有了直流磁动势,有利于减小变压器磁通、电动势中的谐波。
三相桥式全控整流电路对触发电路的要求如下:
1、共阴接法与共阳接法三相半波可控整流电路串联而成,并且取消了公共中线。
2、三相全控桥整流电路在任何时刻都必须有两个晶闸管同时导通,且其中一个是在共阴组,另一个必须在共阳组。
3、当它们能同时被触通时,才能构成负载电流导通回路。也就是说必须对共阴组与共阳组应该导通的一对晶闸管同时送出触发脉冲。
三相桥式全控整流电路电感性负载:
当0≤α≤60°时,输出电压ud波形同电阻性负载时一样。
当α>60°时,在线电压过零变负时,负载电感产生感应电势维持电流的存在,所以原来导通的晶闸管不会截止,继续保持导通状态。此时,输出电压ud波形中有负电压。
由于电感的作用,负载电流id波形近似为水平直线,晶闸管电流近似为矩形波。
在实际应用中,三相桥式全控整流电路控制角α的变化范围不宜宽(通常α<60°),因为控制角大会使输入功率因数小、输入电流谐波分量大,对电网产生比较严重的干扰。