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[常见问题解答]共阴极与共阳极三相半波可控整流电路的工作原理对比[ 2025-03-08 10:44 ]
三相半波可控整流电路在电力电子和工业控制领域具有广泛的应用,主要用于将三相交流电转换为直流电。根据电路拓扑结构的不同,可分为共阴极和共阳极两种形式。虽然这两种电路在整流方式上类似,但在结构设计、工作原理及适用场景上存在较大区别。一、三相半波可控整流电路概述三相半波可控整流电路由三个可控整流器件(通常为晶闸管或可控硅)和变压器组成,利用三相交流电的相位差实现半波整流。晶闸管的触发角控制导通时间,从而调整输出电压。该电路可根据连接方式不同分为共阴极和共阳极两种拓扑结构。二、共阴极三相半波可控整流电路的工作原理在共阴极电
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[常见问题解答]自然换相点在三相半波可控整流电路中的作用与计算[ 2025-03-08 10:37 ]
自然换相点在三相半波可控整流电路中起着关键作用,直接影响整流效果、功率损耗和电路运行的稳定性。正确计算并选择合适的自然换相点,可以有效提高整流效率,使电流平稳过渡,避免波形畸变。一、自然换相点的概念与作用在三相半波可控整流电路中,可控硅(SCR)用于控制电流的导通与关断,以实现交流向直流的转换。自然换相点是指当相应的交流电压波形发生相位转换时,前一导通的可控硅自动关断,新一相的可控硅导通的那个时间点。这一过程由交流电源本身的电压变化驱动,因此称之为“自然换相”。自然换相点的作用主要体现在以下
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[常见问题解答]三相半波可控整流电路的自然换相点及其影响因素[ 2024-11-04 14:35 ]
在电力电子领域,三相半波可控整流电路是常见的功率变换器。它们的自然换相点是整流过程中的关键时刻,直接关系到整流效率和电流波形的质量。了解自然换相这一点及其影响因素对于优化整流电路的设计非常重要。一、自然换相点的定义自然换相点是三相半波可控整流电路中某一相电压达到并超过相邻相电压的正半波交点。当相邻相电压的正半波相交时,发生换相的时刻。此时原有导通的二极管或晶闸管被激活,例如当A相电压超过B相电压交点时,A相导通的二极管会截止,导通自动中断。换相过程的自动发生意味着此时不需要额外的控制信号,这使得三相整流电路相对易于
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[常见问题解答]可控硅的几个触发电路图文介绍[ 2023-12-15 18:40 ]
可控硅的几个触发电路图文介绍可控硅触发电路可控硅由关断转为导通,除阳极要承受正向电压外,门极还要加上适当的触发电压,改变触发脉冲输出时刻便可达到改变输出直流电压的目的。为门极提供触发电压和电流的电路叫触发电路。一、可控硅对触发电路的要求1、触发信号应有足够的功率(电压与电流)。2、触发脉冲要具有一定的宽度,前沿要陡。3、触发冲的移相范围应满足变流装置的要求。例如单相桥式全控整流电路带电阻性负载时,移相范围是0~180°;三相半波可控整流电路带电阻性负载时,移相范围0~150°;三相桥式全控整流电路带
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[常见问题解答]什么是三相桥式全控整流电路与工作原理介绍[ 2022-10-08 12:53 ]
三相桥式全控整流电路主回路接线如图所示。三相整流变压器△/Y接法,以利减小变压器磁通、电势中的谐波。整流桥由6只晶闸管组成,以满足整流元件全部可控的要求。由于习惯上希望晶闸管的导通按1→2→3→4→5→6顺序进行,则晶闸管应按图示进行标号。分析中假定,ωLd>>Rd,为大电感负载,负载电流id连续平直。接下来,为大家详细说下什么是三相桥式全控整流电路和三相桥式全控整流电路工作原理。一、什么是三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路是从三相半波可控整流电路
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[常见问题解答]三相半波可控整流电路解析[ 2021-05-17 11:35 ]
三相半波可控整流电路解析三相触发眯冲互差120°,且与主电路三相电源电压严格同步,假设每相的触发角为α。在ωt =π/6+α 时触发晶闸管VTh2,由于VTh1承受正压而导通。相电压U1经晶闸管VTh1加到负载上,忽略晶闸管导通压降,负载电压UL等于相电压U1,若感性负载的电感足够大,即使在α角较大的时候(如图2-15c、d所示),在VTh2被触发导通以前,VTh1 —直处于导通状态。在ωt =5π/6+α时,触发VTh3, VTh2因承受正压而导通,VTh1因承受反压而关断,完成了VTh1,
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