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文档简介
1、会计学1 双反星型整流电路双反星型整流电路 R a b c T L ud ic ib ia LB LB LB ik VT1 VT2 VT3 ud id tO tO iciaibiciaId uaubuc 图2-25 考虑变压器漏感时的 三相半波可控整流电路及波形 2.3 第1页/共41页 2.6 第2页/共41页 2.6 第3页/共41页 图2-35 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 T abc L R n iPLP ud id VT2 VT6 VT4 VT1 VT3 VT5 cab n1n2 2.6.1 第4页/共41页 T abc L R n iPLP ud id VT2 VT6 VT4
2、 VT1 VT3 VT5 cab n1n2 图2-35 带平衡电抗器的 双反星形可控整流电路 2.6.1 第5页/共41页 ud1 uaubuc ia ud2 ia ucua ub uc Ot Ot Ot Ot Id 1 2 Id 1 6 Id 1 2 Id 1 6 图2-36 双反星形电路, =0时两组整流电压、电流波形 2.6.1 第6页/共41页 考虑到ip后,每组三相半波承担的电流分别为Id/2 ip。为 了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大,以便 限制环流在负载额定电流的1%2%以内。 2.6.1 第7页/共41页 2.6.1 第8页/共41页 1 t n L R +-+-
3、 ud1 LP ub ud2ud n2n1 iP ua VT1VT6 uP 1 2 d1d2p uuu )( 2 1 2 1 2 1 d2d1pd1pd2d uuUuuuu (2-97) (2-98) 图2-37 平衡电抗器作用 下输出电压的波形和平衡 电抗器上电压的波形 图2-38 平衡电抗器作用下 两个晶闸管同时导电的情况 2.6.1 up ud1,ud2 O O 60 360 t1 t t b) a) uaubucucuaubub 第9页/共41页 21dd uu 图2-37 平衡电抗器作用 下输出电压的波形和平衡 电抗器上电压的波形 n L R +-+- ud1 LP ub ud2ud
4、 n2n1 iP ua VT1VT6 uP 1 2 图2-38 平衡电抗器作用下 两个晶闸管同时导电的情况 0 p u 2.6.1 up ud1,ud2 O O 60 360 t1 t t b) a) uaubucucuaubub 第10页/共41页 )( 2 1 2 1 2 1 d2d1pd1pd2d uuUuuuu (2-98) 图2-37 平衡电抗器作用下输出电压的波形和平衡电抗器 上电压的波形 2.6.1 up ud1,ud2 O O 60 360 t1 t t b) a) uaubucucuaubub 第11页/共41页 9cos 40 1 6cos 35 2 3cos 4 1 1
5、2 63 2 d1 ttt U u 9cos 40 1 6cos 35 2 3cos 4 1 1 2 63 )60(9cos 40 1 )60(6cos 35 2 )60(3cos 4 1 1 2 63 2 2 d2 ttt U ttt U u 由式(2-97)和(2-98)可得 9cos 20 1 3cos 2 1 2 63 2 p tt U u 6cos 35 2 1 2 63 2 d t U u 可见, ud中的谐波分量比直流分量要小得多,且最低次谐波 为六次谐波。 (2-99) (2-100) (2-101) (2-102) 2.6.1 第12页/共41页 。 90 。 60 。 30
6、 ud ud ud tO tO tO uaubucucuaub ubucucuaub ubucucuaub 图2-39 当 =30、60 、90时,双反星形电 路的输出电压波形 2.6.1 第13页/共41页 2.6.1 第14页/共41页 2个三相桥并联三相桥并联而成的12脉波整流电路脉波整流电路。 M LT VT 12 c1 b1 a1 c2 b2 a2 LP 图2-40 并联多重联结的12脉波整流电路 2.6.2 第15页/共41页 C L RB A 1 * * * 0 滞后30 3 iA c1 b1 a1 1 c2 b2 a2 iab2 ua2b2 ua1b1 ia1id ud 星形
7、三角 形 图2-41 移相30串联2重联结电路 0 a) b) c) d) ia1 Id 180360 ia2 iab2 iA Id iab2 t t t t 0 0 0 Id 2 3 3 3 Id 3 3 Id Id 3 23 (1+ )Id 3 23 (1+)Id 3 3 Id 1 3 图2-42 移相30串联2重 联结电路电流波形 整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成相位 相差30、大小相等的两组电压,接到相互串联的2组整流桥。 2.6.2 第16页/共41页 ) 32 ( 34 dd1 IIIm 单桥时为 (2-103) (2-104) , 3 , 2 , 1, 112 34
8、1 d kknI n Imn 2.6.2 第17页/共41页 2.6.2 第18页/共41页 2.6.2 第19页/共41页 2.6.2 第20页/共41页 当需要的输出电压低于三分之一最高电压时,只对第I组 桥的 角进行控制,连续触发VT23、VT24、VT33、VT34使其 导通,这样第II、III组桥的输出电压就为零。 L i a) 负 载 u2 u2 u2 Id VT11 VT13VT14 VT12VT21 VT23VT24 VT22VT31 VT33VT34 VT32 udb) c) i Id 2Id ud O + 图2-43 单相串联3重联结电路及顺序控制时的波形 从电流i的波形可
9、以看出,虽然波形并为改善,但其 基波分量比电压的滞后少,因而位移因数高,从而提 高了总的功率因数。 2.6.2 第21页/共41页 220V36V + B TP +15V A VS +15V -15V-15VX Y 接封锁信号 R Q uts VD1VD2 C1R2 R4 TS V2R5 R8 R6 R7 R3 R9 R10 R11R12 R13 R14 R16 R15 R18 R17 RP1 uco up C2 C3 C3 C5 C6C7 R1 RP2 V1 I1c V3 V4 V6 V5 V7 V8 VD4 VD10VD5 VD6 VD7 VD9 VD8 VD15 VD11VD14 控制电
10、压uco加在V4基极上。 V4、V5 脉冲形成 V7、V8 脉冲放大 图2-54 同步信号为锯齿波的触发电路 2.9.1 第22页/共41页 220V36V + B TP +15V A VS +15V -15V-15VX Y 接封锁信号 R Q uts VD1VD2 C1R2 R4 TS V2R5 R8 R6 R7 R3 R9 R10 R11R12 R13 R14 R16 R15 R18 R17 RP1 uco up C2 C3 C3 C5 C6C7 R1 RP2 V1 I1c V3 V4 V6 V5 V7 V8 VD4 VD10VD5 VD6 VD7 VD9 VD8 VD15 VD11VD1
11、4 uco=0时,V4截止。V5饱和导通。V7、V8处于截止状态, 无脉冲输出。电容C3充电,充满后电容两端电压接近 2E1(30V)。 电容C3放电和反向充电,使V5基极电位 ,直到ub5 -E1(-15V),V5又重新导通。使V7、V8截止,输出脉冲终止。 时,V4导通,A点电位由+E1(+15V) 1.0V左右, V5基极电位 约-2E1(-30V), V5立即截止。V5集电极电压由 -E1(-15V) 到+2.1V,V7、V8导通,输出触发脉冲。 V7 . 0 co u 脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时 间常数R11C3有关。 电路的触发脉冲由脉冲变压器TP二次侧输
12、出,其一次绕组 接在V8集电极电路中。 图2-54 同步信号为 锯齿波的触发电路 输 出 2.9.1 第23页/共41页 220V36V + B TP +15V A VS +15V -15V-15VX Y 接封锁信号 R Q uts VD1VD2 C1R2 R4 TS V2R5 R8 R6 R7 R3 R9 R10 R11R12 R13 R14 R16 R15 R18 R17 RP1 uco up C2 C3 C3 C5 C6C7 R1 RP2 V1 I1c V3 V4 V6 V5 V7 V8 VD4 VD10VD5 VD6 VD7 VD9 VD8 VD15 VD11VD14 恒流源电路方案恒
13、流源电路方案,由V1、V2、V3和C2等元件组成 V1、VS、RP2和R3为一恒流源电路 图2-54 同步信号为锯齿波的触发电路 2.9.1 第24页/共41页 V2导通时,因R4很小故C2迅速放电,ub3电位迅速降到零 伏附近。 V2周期性地通断,ub3便形成一锯齿波,同样ue3也是一个 锯齿波。 220V36V + B TP +15V A VS +15V -15V-15VX Y 接封锁信号 R Q uts VD1VD2 C1R2 R4 TS V2R5 R8 R6 R7 R3 R9 R10 R11R12 R13 R14 R16 R15 R18 R17 RP1 uco up C2 C3 C3
14、C5 C6C7 R1 RP2 V1 I1c V3 V4 V6 V5 V7 V8 VD4 VD10VD5 VD6 VD7 VD9 VD8 VD15 VD11VD14 图2-54 同步信号为锯齿波的触发电路 2.9.1 V2截止时,恒流源电流I1c对电容C2充电, 调节RP2,即改变C2的恒定充电电流I1c,可见RP2是用来调节锯齿 波斜率的。 tI C dtI C u ccc11 11 射极跟随器V3的作用是减小控制回路电流对锯齿波电压 ub3的影响。 第25页/共41页 uTS O t t t t t t t t t t t t O O O O O O O O O O O uQ ue3 uh+
15、up uco ub4 uA ub5 uc5 uB uc8 uTP 50V 15V 50V 50V 15V -15V -30V 15V 0.7V M 240 120 C1 充电 放电 C1 V2通V2断 图2-55 同步信号为锯齿波 的触发电路的工作波形 工作原理(续):工作原理(续): 2.9.1 加up的目的是为了确定控制电压uco=0时脉冲的初始相位。 M点是V4由截止到导通的转折点,也就是脉冲的前沿。 当uco为正值时,b4点的波形由uh+ up + uco 确定。 如果uco=0,up为负值时,b4点的波形由uh+ up 确定。 V4基极电位由锯齿波电压、控制电压uco、直流偏移电 压
16、up三者作用的叠加所定。 220V36V + B TP +15V A VS +15V -15V-15VX Y 接封锁信号 R Q uts VD1VD2 C1R2 R4 TS V2R5 R8 R6 R7 R3 R9 R10 R11R12 R13 R14 R16 R15 R18 R17 RP1 uco up C2 C3 C3 C5 C6C7 R1 RP2 V1 I1c V3 V4 V6 V5 V7 V8 VD4 VD10VD5 VD6 VD7 VD9 VD8 VD15 VD11VD14 图2-54 同步信号为锯齿波 的触发电路 第26页/共41页 2.9.1 第27页/共41页 2.9.1 第28
17、页/共41页 2.9.1 第29页/共41页 1112 16 1 15 1413943 5 7 8 R23 +15V+15V +15V RP1R24 R2 R20 RP4 R5 R1R3R4R6R7R8 R12 R10R11R14 R19 R13 R25 R26 R27 R28 R20R22 R16 R17 R21 R18 R15 V3 V2 V1 V18 V19 V20 V4V5V6 V12 V13 V14 V15 V16 V9 V10 V11 V8 V7 V17 VS5 VS1 VS2 VS3 VS4 VS6 VS7 VS8 VS9 VD1 VD2 VD3 VD4VD5 VD6 VD7 C
18、1 C2 ubuco us 图2-56 KJ004电路原理图 2.9.2 第30页/共41页 usa 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 14 13 12 8 16 15 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 14 13 12 8 16 15 KJ004 KJ004 -15V +15V 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 14 13 12 8 16 15 KJ004 RP6 RP3 (1 6脚为6路单脉冲输入) 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 14 13 12 8 16 15 KJ041 (1510 脚为6路双脉冲输出) 至VT1 usb usc upuco
19、R19 R13 R20 R14 R21 R15 R9 R3 R6 R18 R8 R2 R5 R17 R7 R1 R4 R16 R10R11 R12 C7 C4 C1 C8 C5 C2 C9 C6 C3 RP4 RP1 RP5 RP2 至VT2至VT3至VT4至VT5至VT6 图2-57 三相全控桥整流电路的集成触发电 路 2.9.2 第31页/共41页 2.9.2 第32页/共41页 Ot t1 t2 uaubucu2 ua- 图2-58 三相全控桥中同步电压与主电路电压关系示意图 2.9.3 第33页/共41页 同步信号负半周的起点对应于锯齿波的起点,通常使锯 齿波的上升段为240,上升段起始的30和终了的30线 性度不好,舍去不用,使用中间的180。锯齿波的
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