第三章 整流电路 交流变直流

电阻负载ud 波形只在u2正半周期出现,单相α的移相范围是0°~180°

阻感负载ud出现负的部分,单相α的移相范围是0°~90°

I(有效)=\frac{I(最大值)}{\sqrt{2} }



1.单相半波可控整流电路


.单相半波可控整流电路

波形如下


电阻负载

波形特点:电压与电流成正比,id和ud波形相同,ud 波形只在u2正半周期出现,ud在一个周期内脉动一次

随着α的增加,Ud减小,当α=π时,Ud=0, α的移相范围是0°~180°

整流电压平均值 Ud=0.45U2\frac{1+cosα}{2}

输出直流电压平均值Id=\frac{Ud}{R}

阻感负载

波形特点:电感对电流变化有抗拒作用,导致流过电感的电流不发生突变,ud出现负的部分,与带电阻负载相比,平均值Ud下降



2.单相桥式全控整流电路


单相桥式全控整流电路

晶闸管承受的最大正向电压\frac{\sqrt{2} }{2} U2最大反向电压\sqrt{2} U2

电阻负载

波形特点(电阻负载):电压与电流成正比,id和ud波形相同,ud 波形只在u2正半周期出现,ud在一个周期内脉动两次

整流电压平均值 Ud=0.9U2\frac{1+cosα}{2}

输出直流电压平均值 Id=\frac{Ud}{R}

流过晶闸管的平均电流I_{dVT} =Id/2

变压器二次电流有效值 I2=I

流过晶闸管的电流有效值I_{VT} =I/\sqrt{2}


波形特点(阻感负载):电感对电流变化有抗拒作用,导致流过电感的电流不发生突变,电感对负载电起平波作用,当负载电感很大时,id连续且波形近似为一条水平线,ud出现负的部分,与带电阻负载相比,平均值Ud下降 α的移相范围是0°~90°

晶闸管承受的最大正向电压和最大反向电压均为\sqrt{2} U2

整流电压平均值  Ud=0.9U2cosα

流过晶闸管的平均电流I_{dVT} =Id/2

流过晶闸管的电流有效值I_{VT} =Id/\sqrt{2} =0.707Id

变压器二次电流有效值I2=Id



3.三相半波可控整流电路


三相半波可控整流电路


α的移相范围是0°~150°(电阻负载)

控制角α为30°时,导通角θ=120°(这是负载电流处于连续和断续的临界状态)

控制角α>30°时,导通角θ<120° (α=60°,导通角θ=90°)

α<=30°时,负载电流连续 

Ud=1.17U2cosα     (α=0时,Ud最大,Ud=1.17U2)

α>30°时,负载电流断续 ,晶闸管导通角减小

Ud=0.675[1+cos(π/6+α )]

负载平均电流Id=\frac{Ud}{R}

α的移相范围是0°~90°(阻感负载)

负载电流断续 

Ud=1.17U2cosα     (α=0时,Ud最大,Ud=1.17U2)

负载平均电流 Id=\frac{Ud}{R}

I_{dVT} =Id/3       I_{VT}=Id/\sqrt{3}

变压二次侧电流 I2=0.577Id


4.三相桥式全控整流电路


三相桥式全控整流电路


α=0°电阻负载
α=90°电阻负载

α的移相范围是0°~120°(电阻负载)     

第二时段VT1,VT2导通    第五时段VT5,VT4导通 

三相桥式全控整流电路,六个晶闸管顺序依次相差60°,

共阴极组的三个晶闸管的脉冲依次相差120°,

共阳极组的三个晶闸管的触发脉冲依次相差120°,

同一相的上下两个桥臂的晶闸管的触发脉冲相差180°


α=90°阻感负载

α的移相范围是0°~90°(阻感负载)

阻感负载时或者电阻负载α<=60°时,输出电压连续 

平均电压 Ud=2.34U2cosα

I_{dVT} =Id/3         I_{VT}=Id/\sqrt{3}

电阻负载α>60°时,

Ud=2.34U2[1+cos(π/3+α )]

负载平均电流 Id=\frac{Ud}{R}

变压二次侧电流 I2=0.816Id

三相桥式全控整流电路,变压器二次电流含有哪些谐波?

三相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有6 k (k=1,2,3,…)次谐波,其中幅值最大的是6次谐波。变压器二次侧电流中含有6k+1(k=1,2,3,…)次的谐波,其中主要的有5、7次谐波。

单相桥式全控整流电路,变压器二次电流含有哪些谐波?

单相桥式全控整流电路,其整流输出电压中含有2k(k=1,2,3,…)次谐波,其中幅值最大的是2次谐波。变压器二次侧电流中含有2k+1(k=1,2,3,…)次即奇次谐波,其中主要的有3、5次谐波。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 219,928评论 6 509
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 93,748评论 3 396
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 166,282评论 0 357
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 59,065评论 1 295
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 68,101评论 6 395
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,855评论 1 308
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,521评论 3 420
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,414评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,931评论 1 319
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 38,053评论 3 340
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 40,191评论 1 352
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,873评论 5 347
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,529评论 3 331
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 32,074评论 0 23
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 33,188评论 1 272
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 48,491评论 3 375
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 45,173评论 2 357