全桥整流电路,三相全桥整流电路图原理-KIA MOS管
三相全桥整流电路
三相整流桥是由多个整流管组成的一个完整的整流电路,其内部有6个二极管串并联组成的。
如上图所示,(大多数的)整流全桥上,都有标注“+”、“-”、“~”符号。其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端,很容易确定出各电极。如果整流桥上的正、负极性标记已模糊不清,也可采用万用表对其进行检测。
加之,二极管PN结特性,对其加载反向电压,会增加其耗尽层,导致电流不能流通,其电阻大;对其加载正向电压,会使其耗尽层幅度变窄,只要稍加大电压就可以使非常大的电流流通,其电阻小。
三相桥式全控整流电路原理
将阴极连接在一起的三个晶闸管(VT1、VT3、VT5)称为共阴极组,而阳极连接在一起的三个晶闸管(VT4、VT6、VT2)则被称为共阳极组。为了确保晶闸管能够按照1至6的顺序顺畅导通,我们按照图示的编号方式进行编号,即共阴极组中与a、b、c三相电源相连的晶闸管依次为VT1、VT3、VT5,而共阳极组中相连的晶闸管则为VT4、VT6、VT2。根据后续的分析,我们可以得知,按照这种编号方式,晶闸管的导通顺序将会是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。
主电路原理:
整流电路所带负载为具有反电动势的阻感负载。若将电路中的晶闸管替换为二极管,即相当于晶闸管触发角α=0o的情况。在此状态下,共阴极组的三个晶闸管中,阳极所接交流电压值最高的那个将首先导通。同时,共阳极组的三个晶闸管中,阴极所接交流电压值最低(即负值最大)的那个将随后导通。因此,在任意时刻,共阳极组和共阴极组中都只有一个晶闸管处于导通状态,从而施加于负载上的电压为某一特定的线电压。此时,电路的工作波形如图所示。
α=0o时,各晶闸管均在自然换相点处进行换相。观察变压器二绕组的相电压与线电压波形,可以发现各自然换相点既是相电压的交点,也是线电压的交点。在分析ud的波形时,我们可以从相电压波形或线电压波形入手。
从相电压波形来看,以变压器二次侧的中点n为参考点,共阴极组晶闸管导通时,整流输出电压ud1为相电压在正半周的包络线;而共阳极组导通时,整流输出电压ud2为相电压在负半周的包络线。因此,总的整流输出电压ud = ud1-ud2,它表示的是两条包络线间的差值。将这个差值对应到线电压波形上,我们就可以得到线电压在正半周的包络线。
另外,从线电压波形直接分析,也可以得出类似的结论。在共阴极组中,处于通态的晶闸管对应的是相电压中最大的值;而在共阳极组中,处于通态的晶闸管对应的是相电压中的最小值。因此,输出整流电压ud即为这两个相电压的差值,它代表了线电压中最大的部分。所以,输出整流电压ud的波形也是线电压在正半周的包络线。
此外,负载端接有电感且其阻值趋于无穷大,这使得电感对电流变化产生抗拒作用。当电流变化时,电感在其两端产生感应电动势Li,该电动势的极性总是阻止电流的变化。这种电感的特性使得电流波形变得平直,特别是在电感无穷大时,电流波形几乎成为一条直线。
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