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1、单相半控桥式整流电路,电气与控制工程学院 李春菊,单相半控桥式整流电路,识记电路结构,1,电阻性及阻感性负载电路分析,2,失控及其预防措施,3,阻性负载单相桥式半控整流电路,u1,u2,VT1,VT2,VD3,VD4,Rd,ud,ug,t,t,t,i2,单相全控桥中,每个导电回路中有2个晶闸管,为了对每个导电回路进行控制,其实只需1个晶闸管就可以了,另1个晶闸管可以用二极管代替,从而简化整个电路。如此即成为单相桥式半控整流电路 (单相半控桥)。当负载为阻性负载时,单相半控桥与单相全控桥工作过程和波形完全一致。负载输出电压的平均值为,阻感性负载单相桥式半控整流电路,假设负载中电感很大,工作原理无
2、触发0,,u20时:VT1、VD4承受正向电压 无门极触发信号:VT1正向阻断,VD4正向导通;VT2、VD3承受反向电压,反向阻断;ud=0,id=0,i2=0。,ud,0,t,2,2,2,2,阻感性负载单相桥式半控整流电路,工作原理有触发,,ud,0,t,2,2,2,2,t=时,给VT1加触发信号:VT1、VD4导通 ;iVT1= iVD4 = id = i2;ud=u2 ;uVT1= uVD4= 0 ;VT2、 VD3反向阻断。,阻感性负载单相桥式半控整流电路,ud,0,t,2,2,2,2,工作原理无触发, ,当u2过零变负时,id仍0,VT1继续导通u2上负下正使得VD4关断,VD3导
3、通,电流经VT1和VD3续流,ud=0,i2=0,电感很大,使得id几乎不变。,阻感性负载单相桥式半控整流电路,ud,0,t,2,2,2,2,工作原理有触发 ,2 ,t= + 时,给VT2加触发信号:VT2、VD3导通iVT2 = iVD3 = id =- i2ud=-u2VT1、VD4反向阻断,阻感性负载单相桥式半控整流电路,ud,0,t,2,2,2,2,工作原理有触发2 ,2 ,当u2过零变正时,id仍0,VT2继续导通u2上正下负使得VD3关断,VD4导通,电流经VT2和VD4续流,ud=0,i2=0,电感很大,使得id几乎不变。,阻感性负载单相桥式半控整流电路,电路工作于稳态,单相半控
4、桥带阻感负载的小结,假设负载中电感很大,且电路已工作于稳态-在u2正半周,触发角 处给晶闸管VT1加触发脉冲,u2经VT1和VD4向负载供电。-u2过零变负时,因电感作用使电流连续,VT1继续导通。但因a点电位低于b点电位,使得电流从VD4转移VD3,VD4关断,电流不再流经变压器二次绕组,而是由VT1和VD3续流。-在 u2 负半周触发角 时刻触发VT2 ,VT2 导通,向VT1加反压使之关断,u2经VT2和VD3向负载供电。u2过零变正时,VD4导通,VD3关断。VT2和VD4续流,ud又为零。,失控现象,-假设电感足够大,电流连续-当关断VT1,VT2准备关闭系统时,由于电流的持续性,V
5、T1或VT2会一直导通!VD3和VD4轮流换流,无法关闭系统,造成失控!-在失控时,ud仍为正弦半波,即半周期ud为正弦,另外半周期ud为零,其平均值保持恒定。即使没有驱动信号,仍然无法关闭系统。-为了避免失控,通常在输出端反联二极管。,阻感性负载单相桥式半控整流电路,有续流二极管VDR时,续流过程由VDR完成,晶闸管关断,避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。同时,续流期间导电回路中只有一个管压降,有利于降低损耗。,阻感性负载单相桥式半控整流电路,单相桥式半控整流电路的另一接法,相当于把左的VT3和VT4换为二极管VD3和VD4,这样可以省去续流二极管VDR,续流由VD3和VD4来实现。 这种接法的两个晶闸管阴极电位不同,二者的触发电路需要隔离。,单相可控整流电路的分析方法,1.可假设第一个触发脉冲前管子均关断。2.确定触发脉冲时相应的SCR A-K两端电压是否正偏,若是则导通;3.电压过零点时注意负载性质(阻性则电流同时过零SCR关断;大电感性则电流量连续可继续导通到另一组SCR触发导通时换相)。4.负载端带续流二极管情况:输出电压不可能小于零。,Thank you! Bye,
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