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電力電子仿真
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電力電子仿真——模型分享預告
《電力電子技術第5版》課本仿真——單相半波可控整流電路
《電力電子技術第5版》課本仿真——單相橋式全控整流電路
《電力電子技術第5版》課本仿真——單相全波可控整流電路、單相橋式半控整流電路
《電力電子技術第5版》課本仿真——三相半波可控整流電路
《電力電子技術第5版》課本仿真——三相橋式全控整流電路
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《電力電子技術第5版》課本仿真——單相全波可控整流電路、單相橋式半控整流電路

大家好,很高興和各位一起分享我的第四篇原創(chuàng)文章,喜歡和支持我的工程師,一定記得給我點贊,收藏,分享喲。想和我進一步探討技術干貨,可以添加微信號(matlab_simulink)。  

單相全波可控整流電路

demo3_1_3單相全波可控整流電路

       單相全波可控整流也是一種實用單相可控整流電路,又稱單相雙半波可控整流電路,帶電阻負載時電路圖如下圖所示:

       變壓器T帶中心抽頭,在u2 正半周,VT1 工作,變壓器二次繞組上半部分流過電流,u2 負半周,VT2 工作,變壓器二次繞組下半部分流過反方向的電流。仿真結果如下:

       單相全波與單相全控橋的區(qū)別:單相全波中變壓器結構較復雜,材料的消耗多;單相全波只用2個晶閘管,比單相全控橋少2 個,相應地,門極驅動電路也少2個;但是晶閘管承受的最大電壓是單相全控橋的2倍;單相全波導電回路只含1個晶閘管,比單相橋少1個,因而管壓降也少1個。

       從上述后兩點考慮,單相全波電路有利于在低輸出電壓的場合應用。

單相橋式半控整流電路

demo3_1_4單相橋式半控整流電路

       把單相橋式全控整流電路VT2和VT4換為二極管VD2和VD4 ,即為單相橋式半控整流電路。其電路圖及工作波形如下圖所示:

       與全控電路在電阻負載時的工作情況相同,每一個導電回路由1個晶閘管和1個二極管構成,在u2 正半周,α處觸發(fā)VT1 ,u2 經VT1 和VD4 向負載供電。u2 過零變負時,因電感作用使電流連續(xù),VT1 繼續(xù)導通,但因a點電位低于b 點電位,電流是由VT1 和VD2 續(xù)流,ud =0。在u2 負半周,α發(fā)觸發(fā)VT3 ,向VT1 加反壓使之關斷,u2 經VT3 和VD2 向負載供電。u2 過零變正時,VD4 導通,VD2 關斷。VT3 和VD4 續(xù)流,ud 又為零。仿真結果如下:

       若無續(xù)流二極管,則當α突然增大至180或觸發(fā)脈沖丟失時,會發(fā)生一個晶閘管持續(xù)導通而兩個二極管輪流導通的情況,這使ud成為正弦半波,即半周期ud為正弦,另外半周期ud為零,其平均值保持恒定,相當于單相半波不可控整流電路時的波形,稱為失控。有續(xù)流二極管VDR時,續(xù)流過程由VDR完成,避免了失控的現象。續(xù)流期間導電回路中只有一個管壓降,少了一個管壓降,有利于降低損耗。

       把單相橋式全控整流電路VT3和VT4換為二極管VD3和VD4,這樣可以省去續(xù)流二極管VDR,續(xù)流由VD3和VD4 來實現。這種接法的兩個晶閘管陰極電位不同,二者的觸發(fā)電路需要隔離。

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