电力电子仿真
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电力电子仿真——模型分享预告
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相半波可控整流电路
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《电力电子技术第5版》课本仿真——单相全波可控整流电路、单相桥式半控整流电路
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《电力电子技术第5版》课本仿真——单相全波可控整流电路、单相桥式半控整流电路

大家好,很高兴和各位一起分享我的第四篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞,收藏,分享哟。想和我进一步探讨技术干货,可以添加微信号(matlab_simulink)。  

单相全波可控整流电路

demo3_1_3单相全波可控整流电路

       单相全波可控整流也是一种实用单相可控整流电路,又称单相双半波可控整流电路,带电阻负载时电路图如下图所示:

       变压器T带中心抽头,在u2 正半周,VT1 工作,变压器二次绕组上半部分流过电流,u2 负半周,VT2 工作,变压器二次绕组下半部分流过反方向的电流。仿真结果如下:

       单相全波与单相全控桥的区别:单相全波中变压器结构较复杂,材料的消耗多;单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2 个,相应地,门极驱动电路也少2个;但是晶闸管承受的最大电压是单相全控桥的2倍;单相全波导电回路只含1个晶闸管,比单相桥少1个,因而管压降也少1个。

       从上述后两点考虑,单相全波电路有利于在低输出电压的场合应用。

单相桥式半控整流电路

demo3_1_4单相桥式半控整流电路

       把单相桥式全控整流电路VT2和VT4换为二极管VD2和VD4 ,即为单相桥式半控整流电路。其电路图及工作波形如下图所示:

       与全控电路在电阻负载时的工作情况相同,每一个导电回路由1个晶闸管和1个二极管构成,在u2 正半周,α处触发VT1 ,u2 经VT1 和VD4 向负载供电。u2 过零变负时,因电感作用使电流连续,VT1 继续导通,但因a点电位低于b 点电位,电流是由VT1 和VD2 续流,ud =0。在u2 负半周,α发触发VT3 ,向VT1 加反压使之关断,u2 经VT3 和VD2 向负载供电。u2 过零变正时,VD4 导通,VD2 关断。VT3 和VD4 续流,ud 又为零。仿真结果如下:

       若无续流二极管,则当α突然增大至180或触发脉冲丢失时,会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况,这使ud成为正弦半波,即半周期ud为正弦,另外半周期ud为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。有续流二极管VDR时,续流过程由VDR完成,避免了失控的现象。续流期间导电回路中只有一个管压降,少了一个管压降,有利于降低损耗。

       把单相桥式全控整流电路VT3和VT4换为二极管VD3和VD4,这样可以省去续流二极管VDR,续流由VD3和VD4 来实现。这种接法的两个晶闸管阴极电位不同,二者的触发电路需要隔离。

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