Ⅰ 单相桥半控整流电路的续流阶段为什么通过二极管续流
单相桥式半抄控整流电路中袭需要有续流二极管的情形一般是有抑波大电感或者是电机等电感性负载中。
如下图:
续流二极管的作用是:
防止失控。
原因:
全桥半控的最大特点是每一个桥臂中只有一个晶闸管,另外一个整流管是二极管。因此,晶闸管是在有触发信号时换流,而二极管是在电压过零时换流。没有VD这个二极管时,似乎也能完成续流。但是,异常状况下,比如触发信号突然消失或者触发信号控制角大到180度时,已导通的晶闸管将不会自行关断,VD3、VD4轮流导通,变成不可控整流电路了。输出电路仍有电压输出,只不过,电路此时输出的电压是单相半波整流电压了。
为了防止这种现象发生,确保晶闸管在每个周期都能关断,需要增加续流二极管。
Ⅱ 单相桥式半控整流电路计算
P=I^2R
而交流电的有效电流是220除根号下2
则有功率P=(220/根2)^2x30=726000瓦
Ⅲ 单相全控桥式整流电路的工作原理和工作过程是什么
单相桥式全控整流电路电路主电路结构如下图所示,其基本工作原理分析如下:单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。
晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感释放能量,晶闸管VT2、VT3维持导通。
在ωt=π+α处触发晶闸管VT2、VT3使其导通,电流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压 (ud=-u2)和电流。
此时电源电压反向加到VT1、VT4上,使其承受反压而变为关断状态。晶闸管VT2、VT3一直要导通到下一周期ωt=2π+α处再次触发晶闸管VT1、VT4为止。
(3)单相桥式半控整流电路扩展阅读:
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。
因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大一倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的。
这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。
在半波整流电路中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高。
对于桥式整流电路而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。
Ⅳ 单相桥式半控整流电路有几种电路
就一种。可以网络【单相桥式半控整流电路】,在点【图片】看看
Ⅳ 单相桥式全控整流电路和单相桥式半控整流电路的区别
1、单相桥式全控整流电路和单相桥式半控整流电路组成形式不同:即版4个可控硅组成桥式权整流,好比设置了2个阀门,要出电流,必须2个阀门开启。单相桥式半控整流电路,有很多种组成形式。
最常规的组成方式为2只可控硅,2只整流管,而可控硅位置常规设置在交流输入端,即控制交流端的输入,该阀门一开整流输出,关闭则整流无输出。
2、单相桥式全控整流电路和单相桥式半控整流电路能够控制的电流不同:单相桥式全控整流电路,由4个可控硅组成桥式整流,能控制交流输入和直流输出。单相桥式半控整流电路只能控制交流输入端或直流输出端。
3、单相桥式全控整流电路和单相桥式半控整流电路能使用的晶管不同:单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。单相桥式半控整流电路没有特定要求。
Ⅵ 什么是单相桥式半控整流电路的失控现象纯电阻型负载会发生失控吗为什么
当a突然增大至来180度或触发脉冲丢失是,会源发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况,这使Ud成为正弦波,即半周期Ud为正弦,另外半周期Ud为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。
在实际运行中,若无续流二极管,则当触发角增大到180°或触发脉冲丢失时会发生一个晶闸管持续导通而两二极管轮流导通的情况使得Ud成为正弦半波,即半周期Ud为正弦,另外半周期为零起均值为定值,这样波形成为不可控波形。
(6)单相桥式半控整流电路扩展阅读:
在电源电路的三种整流电路中,只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。
Ⅶ 晶闸管单相桥式半控整流电路解读
单相桥式全控整流电路,由4个可控硅组成桥式整流,能控制交流输入和直流输出。
单相桥式半控整流电路,组成形式有多种。最常见的方式为2只可控硅,2只整流管,由可控硅控制交流输入端,直流输出不控制。还有一种简单控制电路,在普通桥式整流前加一只交流型固态继电器控制整流桥交流输入。相对于对交流输入和直流输出均能控制的全控制整流电路,只能控制交流输入端或直流输出端的整流电路称为半控整流电路。
单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。
在u2正半波的(0~α)区间,晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感释放能量,晶闸管VT2、VT3维持导通。
在u2正半波的ωt=α时刻及以后,ωt=α处触发晶闸管VT1、VT4使其导通,电流沿a→VT1→L→R→VT4→b→Tr的二次绕组→a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。电源电压反向加到晶闸管VT2、VT3上,使其承受反压而处于关断状态。
在u2负半波的(π~π+α)区间,当ωt=π时,电源电压自然过零,感应电势使晶闸管VT1、VT4继续导通。在电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正压,因无触发脉冲,VT2、VT3处于关断状态。
在u2负半波的ωt=π+α时刻及以后,ωt=π+α处触发晶闸管VT2、VT3使其导通,电流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流。此时电源电压反向加到VT1、VT4上,使其承受反压而变为关断状态。晶闸管VT2、VT3一直要导通到下一周期ωt=2π+α处再次触发晶闸管VT1、VT4为止。
在单向桥式半控整流电路中,VT1和VD4组成一对桥臂,VD2和VT3组成另一对桥臂。在u正半周,若4个管子均不导通,负载电流id为零,ud也为零,VT1、VD4串联承受电压u,设VT1和VD4的漏电阻相等,则各承受u的一半。若在触发角?处给VT1加触发脉冲,VT1和VD4即导通,电流从电源a端经VT1、R、VD4流回电源b端。当u过零时,流经晶闸管的电流也降到零,VT1和VD4关断。
在u负半周,仍在触发延迟角?处触发VD2和VT3,VD2和VT3导通,电流从电源b端流出,经VT3、R、VD2流回电源a端。到u过零时,电流又降为零,VD2和VT3关断。此后又是VT1和VD4导通,如此循环地工作下去。晶闸
管承受的最大正向电压和反向电压分别为根号2/2·U和根号2·U。
由于在交流电源的正负半周都有整流输出电流流过负载,故该电路为全波整流。在u一个周期内,整流电压波形脉动2次,脉动次数多于半波整流电路,该电路属于双脉波整流电路。
Ⅷ 单相桥式全控整流与单相式半控整流电路的区别是什么 在先等待,跪谢!!!!!!!!!!
桥式全控是四个全是晶闸管,而桥式半控是两个晶闸管两个二极管