将二极管三相桥式整流电路中的6个二极管全换成可控硅,即为
三相桥式全控整流电路,如果只将其中的三个换成可控硅,
就是三相桥式半控整流电路。可控硅的作用当然是通过脉冲的相位来调压,和单相可控硅电路原理一样
三相半波可控整流电路演变而来。
三相桥式全控整流及直流电机调速是两组三相半波电路的串联,对共阴极组和共阳极组是同时进行控制的,控制角都是α。
三相交流桥式全控整流及直流电机是目前在各种整流电路中应用最为广泛的电力电子电路,在运用到在直流电机调速时可以采用这种电路。
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。
三相全控桥式整流电路可以看成是由一组共阴极接法的三相半波可控整流电路和一组共阳极接法的三相半波可控整流电路串联起来组成的,如下图所示。
图a)上面一组为共阴极的三相半波整流电路,下面一组为共阳极的三相半波整流电路。将它们串联起来如图b)所示。将中线去掉,就成了图c)所示的三相全控桥式整流电路。
三相全控桥式整流电路电源变压器的一次侧绕组一般采用三角形连接(图中未画出,目的是减小对电网的谐波干扰),二次侧绕组采用星形连接。工作时,任何时刻共阴组和共阳组各有一个不同相的晶闸管被触发导通。如果各晶闸管都在自然换流点被触发导通,则共阴极组输出电压波形(三相相电压正半周包络线)与共阳极组输出电压波形(三相相电压负半周包络线)之和,就是三相线电压波形正半周的包络线,如图2所示。U0电压为每周期脉动六次,直流电压平均值U0=2×1.17U2=2.34U2。
总结三相全控桥带电阻和阻感负载的工作原理如下:
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。
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°。
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻,通常用“R”表示,是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
很简单啊
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。
采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的最低频率是电网频率的6倍,交流分量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。