三相桥式全控整流实验.pdf
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1、三相桥式全控整流实验(一)实验目的(一)实验目的1.掌握实验电路的工作原理和关键波形;2.分析不同参数设置对仿真结果的影响(二)实验原理(二)实验原理在三相桥式全控整流电路中,对共阴极组和共阳极组是同时进行控制的,控制角都是。由于三相桥式整流电路是两组三相半波电路的串联,因此整流电压为三相半波时的两倍。很显然在输出电压相同的情况下,三相桥式晶闸管要求的最大反向电压,可比三相半波线路中的晶闸管低一半。为了分析方便,使三相全控桥的六个晶闸管触发的顺序是 1-2-3-4-5-6,晶闸管是这样编号的:晶闸管 KP1 和 KP4 接 a 相,晶闸管 KP3 和 KP6 接 b 相,晶管 KP5 和 KP
2、2 接 c 相。晶闸管 KP1、KP3、KP5 组成Bu2abcKP1KP3KP5共阴极组,而晶闸管 KP2、KP4、KP6组成共阳极组。为了搞清楚变化时各晶闸管的导通规律,分析输出波形的变化规则,下面研究几个特殊控制角,先分析=0 的情况,也就是在自然换相点u2ud0RKP4KP6KP2图1 三相桥式全控整流电路abcabt(1)(2)(3)(4)(5)(6)ug0ug135135t246240ug0ug013513tt624624tWord文档图2 三相桥式整流电路的触发脉冲.触发换相时的情况。图 1 是电路接线图。为了分析方便起见,把一个周期等分 6 段(见图 2)。在第(1)段期间,a
3、 相电压最高,而共阴极组的晶闸管 KP1 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 KP1流向负载,再经 KP6 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=-=经过 60后进入第(2)段时期。这时 a 相电位仍然最高,晶闸管 KPl 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 KP2,电流即从b 相换到 c 相,KP6 承受反向电压而关断。这时电流由 a 相流出经 KPl、负载、KP2 流回电源 c 相。变压器 a、c 两相工作。这时 a
4、相电流为正,c 相电流为负。在负载上的电压为=-=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KP3,电流即从a 相换到 b 相,c 相晶闸管 KP2 因电位仍然最低而继续导通。此时变压器 bc 两相工作,在负载上的电压为余相依此类推。由上述三相桥式全控整流电路的工作过程可以看出: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。=-=Word文档.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
5、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。4.三相桥式全控整流电路每隔 60有一个晶闸管要换流,由上一号晶闸管换流到下一号晶闸管触发,触发脉冲的顺序是:1234561,依次下去。相邻两脉冲的相位差是 60。5.由于电流断续后,能够使晶闸管再次导通,必须对两组中应导通的一对晶闸管同时有触发脉
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- 三相 桥式全控 整流 实验
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