三相全桥整流电路,工作原理详解-KIA MOS管
三相全桥整流电路原理
三相全控桥式整流电路通过六个晶闸管的交替导通,将三相交流电转换为可控直流电。电路分为共阴极组(VT1、VT3、VT5)和共阳极组(VT4、VT6、VT2),每组各有一个晶闸管同时导通。
触发顺序为VT1→VT2→VT3→VT4→VT5→VT6,每60°换流,每个晶闸管导通120°。
通过控制触发角α调节输出电压:α=0°时输出最大,α增大时输出减小,α超过90°时输出可能为零或负值。
三相全桥整流电路图
主变(“主变"通常指的是整个变压器单元或者主要的电力转换设备)低压侧要采用三角接法一是消除高次谐波:接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。
零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。
主变高压侧接星型(Y),是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。
上面为共阴基接法,下面为共阳极接法(上面晶闸管阴极接在一起),共阴极(阳极谁的电压最大谁就导通),共阳极(阴极谁最小谁导通)。
(三相电压波形)a=0是ua最大所以VT1导通,ub最低所以VT6导通。
三相全桥整流电路应用
主要应用于大功率、高电压可控直流电场合:
直流电动机调速:调节触发角控制转速。
电镀和电解行业:提供稳定直流电流。
高压直流输电:交流转直流远距离传输。
电池充电:如电动汽车充电站。
工业控制系统:电源适配器、电机驱动器等。
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