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1、1.三相半波可控整流電路(電阻性負載)1.1三相半波可控整流電路(電阻性負載)電路結(jié)構(gòu)為了得到零線變壓器二次側(cè)接成星形得到零線,為了給三次諧波電流提供通路,減少高次諧波的影響,變壓器一次繞組接成三角形,為/Y接法。三個晶閘管分別接入a、b、c三相電源,其陰極連接在一起為共陰極接法 。如圖1.圖1.三相半波可控整流電路原理圖(電阻性負載)1.2三相半波可控整流電路工作原理(電阻性負載)1) 在t1-t2區(qū)間,有UuUv,UuUw,U相電壓最高,VT1承受正向電壓,在t1時刻觸發(fā)VT1導(dǎo)通,導(dǎo)通角=120°,輸出電壓Ud=Uu。其他兩個晶閘管承受反向電壓而不能導(dǎo)通。VT1通過的電流It1
2、與變壓器二次側(cè)u相電流波形相同,大小相等,可在負載電阻R兩端測試。2) 在t2-t3區(qū)間,有UvUu,V相電壓最高,VT2承受正向電壓,在t2時刻觸發(fā)VT2導(dǎo)通,Ud=Uv。VT1兩端電壓Ut1=Uu-Uv=Uuv0,晶閘管VT1承受反向電壓關(guān)斷。3)在t3-t4區(qū)間,有UwUv,W相電壓最高,VT3承受正向電壓,在t3時刻觸發(fā)VT3導(dǎo)通,Ud=Uw。VT2兩端電壓Ut2=Uv-Uw=Uvw0,晶閘管VT2承受反向電壓關(guān)斷。在VT3導(dǎo)通期間VT1兩端電壓Ut1=Uu-Uw=Uuw0。這樣在一個周期內(nèi),VT1只導(dǎo)通120°,在其余240°時間承受反向電壓而處于關(guān)斷狀態(tài)。1.3
3、三相半波可控整流電路仿真模型(電阻性負載)根據(jù)原理圖用matalb軟件畫出正確的三相半波可控整流電路(電阻性負載)仿真電路圖如圖2所示:圖2.三相半波可控整流電路仿真模型(電阻性負載)脈沖參數(shù),振幅3V,周期0.02,占空比10%,時相延遲分別為(+30)/360*0.02,(+120+30)/360*0.02,(+240+30)/360*0.02。如圖3,圖4,圖5所示 圖3.脈沖參數(shù)設(shè)置 圖4.脈沖參數(shù)設(shè)置圖5.脈沖參數(shù)設(shè)置電源參數(shù),頻率50hz,電壓100v,其相限角度分別為0°、120°、-120°如圖6、圖7、圖8所示。圖6 電源參數(shù)設(shè)置 圖7 電源參數(shù)
4、設(shè)置 圖8電源參數(shù)設(shè)置1.4三相半波可控整流電路(電阻性負載)仿真參數(shù)設(shè)置設(shè)置觸發(fā)脈沖分別為0°、30°、60°、90°。與其產(chǎn)生的相應(yīng)波形分別如圖9、圖10、圖11、圖12。在波形圖中第一列波為流過晶閘管電流波形,第二列波為流過晶閘管電壓波形,第三列波為負載電流波形,第四列波為負載電壓波形。圖9 =0°三相半波可控整流電路原理圖(電阻性負載)波形圖圖10 =30°三相半波可控整流電路原理圖(電阻性負載)波形圖圖11 =60°三相半波可控整流電路原理圖(電阻性負載)波形圖圖12 =90°三相半波可控整流電路原理圖(電阻性負載)波形圖1.5三相半波可控整流電路(電阻性負載)小結(jié)a =0°時的工作原理分析:晶閘管的電壓波形,由3段組成:第1段,VT1導(dǎo)通期間,為一管壓降,可近似為UT1=0第2段,在VT1關(guān)斷后,VT2導(dǎo)通期間,UT1=UU-UV=Uuv,為一段線電壓。第3段,在VT3導(dǎo)通期間,UT1=Uu-Uw=Uuw ,為另一段線電壓。a = 30°時的波形負載電流處于連
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