三相半波整流电路,工作原理详解-KIA MOS管
三相半波整流电路原理
三相半波可控整流电路由三相交流电源、三个晶闸管(共阴极接法)、整流变压器(二次侧星形接法带中线,一次侧三角形接法以抑制3次谐波)及负载组成。
三个晶闸管的阴极连接在一起作为直流输出正端,负载另一端接电源中性点;晶闸管阳极分别接入三相电源。
通过控制三个晶闸管的触发角(a),将三相交流电转换为可调的直流电,其核心工作原理是“哪相相电压最高,与该相相连的晶闸管就导通”,从而实现每120°的轮流换流。
工作原理
1.导通原则:在任一时刻,相电压最高的那一相所连接的晶闸管触发导通,输出该相电压。
2.换流过程:当另一相电压升高并超过当前导通相时,通过触发新晶闸管实现换流,原晶闸管因承受反向电压而关断(例如,从a相换到b相)。
3.自然换流点:三相相电压正半周的交点(相隔120°)称为自然换流点,是控制角a=0°的起点,也是晶闸管最早可触发时刻。
4.输出波形:直流输出电压为三相相电压正半周的包络线,在一个电源周期(360°)内脉动三次,脉动频率为工频的3倍(150Hz)。
三相半波整流电路图
在三相整流电路中,三个二极管分别连接到变压器的次级绕组。次级绕组的三相以星形连接,因此也称为星级次级。
二极管的阳极端连接到变压器的次级绕组。并且变压器的三相在一个称为中性点的公共点连接在一起。该中性点为负载提供负极端子并接地。
每个二极管导通三分之一的交流周期,其余两个二极管将保护开路。输出的直流电压将介于电源电压的峰值和电源电压的一半之间。
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