單相半波可控整流器
發布時間:2019/7/17 21:42:06 訪問次數:837
單相半波可控整流器
單相半波可控整流器原理圖及接電阻性負載時的工作波形如圖22所示。 H55S1G22MFR-A3在實際應用中,某些負載基本上是電阻性的,如電阻加熱爐、電解和電鍍等。電阻性負載的特點是電壓與電流成正比,波形相同并且同相位,電流可以突變。在分析工作原理時,首先假設:①開關元件是理想的,即開關元件(晶閘管)導通時,通態壓降為零,關斷時電阻為無窮大;②變壓器是理想的,即變壓器漏抗為零,繞組的電阻為零,勵磁電流為零。
圖⒉2 單相半波可控整流器電阻性負載時的電路圖和工作波形
圖~92(a)是單相半波可控整流器的拓撲結構,圖22(b)是采用晶間管作為開關元件的電路圖,變壓器Tr起變換電壓和隔離的作用,其一次側和二次側電壓瞬時值分別用和幻表示。在圖⒉2(b)的單相半波可控整流器中,交流電源昀波形如圖22(c)所示,顯然在電源電壓正半波(0~π區間),晶閘管承受正向電稱為觸發角)處觸發晶閘管,晶閘管開始導通,形成負載電流jd,負載上的輸出電壓等于變壓器輸出電壓吻。在ωr=π時刻,zt,=0,電源電壓自然過零,晶閘管電流小于維持電流而關斷,負載電流為零。在電源電壓負半波,lrT(0,晶間管承受反向電壓而處于關斷狀態,負載電流為零,負載上沒有輸出電壓,直到電源電壓餳的下一周期的正半波,脈沖〃g在ω扌=2π+α處叉觸發晶閘管,晶閘管再次被觸發導通,輸出電壓和電流叉加在負載上,如此不斷重復,圖⒉2(Θ,(f)是直流輸出電壓rr J和晶閘管兩端電壓〃T的波形。直流輸出電壓zrd和負載電流Jd的波形相位相同。
單相半波可控整流器
單相半波可控整流器原理圖及接電阻性負載時的工作波形如圖22所示。 H55S1G22MFR-A3在實際應用中,某些負載基本上是電阻性的,如電阻加熱爐、電解和電鍍等。電阻性負載的特點是電壓與電流成正比,波形相同并且同相位,電流可以突變。在分析工作原理時,首先假設:①開關元件是理想的,即開關元件(晶閘管)導通時,通態壓降為零,關斷時電阻為無窮大;②變壓器是理想的,即變壓器漏抗為零,繞組的電阻為零,勵磁電流為零。
圖⒉2 單相半波可控整流器電阻性負載時的電路圖和工作波形
圖~92(a)是單相半波可控整流器的拓撲結構,圖22(b)是采用晶間管作為開關元件的電路圖,變壓器Tr起變換電壓和隔離的作用,其一次側和二次側電壓瞬時值分別用和幻表示。在圖⒉2(b)的單相半波可控整流器中,交流電源昀波形如圖22(c)所示,顯然在電源電壓正半波(0~π區間),晶閘管承受正向電稱為觸發角)處觸發晶閘管,晶閘管開始導通,形成負載電流jd,負載上的輸出電壓等于變壓器輸出電壓吻。在ωr=π時刻,zt,=0,電源電壓自然過零,晶閘管電流小于維持電流而關斷,負載電流為零。在電源電壓負半波,lrT(0,晶間管承受反向電壓而處于關斷狀態,負載電流為零,負載上沒有輸出電壓,直到電源電壓餳的下一周期的正半波,脈沖〃g在ω扌=2π+α處叉觸發晶閘管,晶閘管再次被觸發導通,輸出電壓和電流叉加在負載上,如此不斷重復,圖⒉2(Θ,(f)是直流輸出電壓rr J和晶閘管兩端電壓〃T的波形。直流輸出電壓zrd和負載電流Jd的波形相位相同。
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