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单相及三相半波可控与桥式全控整流电路原理

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单相半波可控整流电路 电阻性负载 在生产实际中,有一些负载基本上是属于电阻性的,如电炉、电解、电镀、电焊及白炽灯等。电阻性负载的特点是:负载两端的电压和流过负载的电流成一定的比例关系,且两者的波形相似;负载电压和电流均允许突变。 图 8.8(a)即为单相半波可控整流电路带电阻性负载时的电路,它由晶闸管VT、负载电阻和变压器T 主要来变换电压,其次它还有隔离一、二次侧的作用。我们用、分别表示一次侧和二次侧电压的瞬时值;为一次侧电压有效值,为二次侧电压有效值,的大小是由负载所需的直流输出平均电压值来决定;、分别表示整流后的输出电压、电流的瞬时值;、分别为晶闸管两端电压和流过晶闸管电流的瞬时值;、分别为流过变压器一次侧绕组和二次侧绕组电流的瞬时值。 图 8 .8 单相半波可控整流带电阻性负载 (a)电路图 (b)波形图 在单相可控整流电路中,从晶闸管开始承受正向电压,到其加上触发脉冲的这一段时间所对应的电角度()称为控制角(也叫移相角),用表示;晶闸管在一个周期内导通的电角度()称为导通角,用表示,且在此电路中有的关系。 直流输出电压的平均值为 (8 .1 1 ) 可见它是角的函数,通过改变角的大小就可以起到调节的目的。当时,波形为一完整的正弦半波波形,此时输出电压为最大,用表示,。随着的增大,将减小,至时,。所以该电路角的移相范围。 直流输出电流的平均值为 (8 .1 2 ) 而负载上得到的直流输出电压有效值和电流有效值分别为 (8 .1 3 ) (8 .1 4 ) 又因为在单相可控整流半波电路中,晶闸管与负载电阻以及变压器二次侧绕组是串联的,故流过负载的电流平均值即是流过晶闸管的电流平均值;流过负载的电流有效值也是流过晶闸管电流的有效值,同时也是流过变压器二次侧绕组电流的有效值,即存在如下关系 (8 .1 5 ) (8 .1 6 ) 流过晶闸管的电流的波形系数为 (8 .1 7 ) 当 时,即为单相半波波形,,与晶闸管额定电流定义的情况一致。 根据图 8.8(b)中的波形可知,晶闸管可能承受的正反向峰值电压均为 (8.18) 另外,对于整流电路而言,通常还要考虑其功率因数和对电源的容量 S 的要求。忽略元件损耗,变压器二次侧供给的有功功率是(注意此时不是),变压器二次侧的视在功率为。因此,电路的功率因数为 (8.19) 当 时, 的最大为0.707,可见单相半波可控整流电路,尽管带电阻负载,但由于谐波的存在,功率因数很低,变...

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