大学课件(可做考研参考):电力电子技术基础5—可控整流
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1可控整流电路(5)三相桥式全控整流电路南航电力电子课程组陈新chen.xin@课程组网站:/powerelec2第三节三相桥式全控整流电路一.电路构成:共阴极三相半波+共阳极三相半波。
3第三节三相桥式全控整流电路一.电路构成:(输出串联构成)4三相桥式全控整流电路共阴极组电路和共阳极组电路串联,并接到变压器次极绕组上两组电路负载对称,控制角相同,则输出电流平均值相等,零线中流过电流为零 三相桥式电路中变压器绕组中,一周期既有正向电流,又有反向电流,提高了变压器的利用率,避免直流磁化由于三相桥式整流电路是两组三相半波整流电路的串联,因此输出电压是三相半波的两倍。
5三相全桥全控整流电路 电感性负载电阻性负载6三相全桥全控整流电路电感性负载控制角α=0º情况 控制角α=30º情况 控制角α=60º情况 控制角α=90º情况电阻性负载7一.电感性负载设电感足够大,负载电流连续。
1.控制角α=0(相当于六个整流管情况)8T+a,T -b 导通过程9T+a,T -c 导通过程10T+b,T -c 导通过程11T+b,T -a 导通过程12T+c,T -a 导通过程13T+c,T -b 导通过程14三相桥式全控整流电路晶闸管及输出整流电压的情况如表2-1所示时段I II III IV V VI 共阴极组中导通的晶闸管VT 1VT 1VT 3VT 3VT 5VT 5共阳极组中导通的晶闸管VT 6VT 2VT 2VT 4VT 4VT 6整流输出电压u du a -u b =u abu a -u c =u acu b -u c =u bcu b -u a =u bau c -u a =u cau c -u b =u cb请参照图2-1815三相桥式全控整流电路小结三相桥是应用最为广泛的整流电路共阴极组——阴极连接在一起的3个晶闸管(VT 1,VT 3,VT 5)共阳极组——阳极连接在一起的3个晶闸管(VT 4,VT 6,VT 2)图三相桥式全控整流电路原理图导通顺序:VT 1-VT 2-VT 3-VT 4-VT 5-VT 616小结:1 SCR 触发导通规律共阴极组:哪个阳极电位最高时,哪个SCR 管应触发导通;共阳极组:哪个阴极电位最低时,哪个SCR 管应触发导通;2 自然换相点(控制角为0的点):共阴极组:三相相电压正半周波形的交点ωt 1ωt 3 ωt 5共阳极组:三相相电压负半周波形的交点ωt 2ωt 4 ωt 617小结:3三相桥式全控整流电路,共阴极组和共阳极组必须各有一个SCR 同时导通才能形成通路;一般非同相。
电力电子技术的定义与发展01020304定义晶闸管时代可控硅时代现代电力电子时代用于高压直流输电、无功补偿、有源滤波等,提高电力系统的稳定性和效率。
用于电动汽车、电动自行车、电梯等电机驱动系统,实现高效、节能的电机控制。
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电力系统电机驱动新能源工业自动化数字化与智能化随着计算机技术和人工智能的发展,电力电子技术将实现数字化和智能化,提高系统的自适应能力和智能化水平。
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