Date: : 电力二极管的内部结构图1-4 黑表笔接A红表笔接KUDRM──正向断态重复峰值电压 URRM──反向断态重复峰值电压UDSM──正向断态不重复峰值电压 URSM──反向断态不重复峰值电压UBO──正向转折电压 URO──反向击穿电压级别224147图1-12 黑表笔接阳极
wdu2) 输出直流电流平均值Id 0d)任务一 单相桥式可控整流电路OOwd14电流断续Eα 图5 单相桥式全控整流电路带反电动势负载串平波电抗器电流连续的临界情况d任务一 单相桥式可控整流电路任务一 单相桥式可控整流电路返回
单相桥式不可控整流电路????? ?1. ? 单相桥式不可控整流电路工作情况????桥式整流电路如图1所示其中图(a)(b)(c)是它的三种不同画法它是由电源变压器四只整流二极管D14? 和负载电阻RL组成四只整流二极管接成电桥形式故称桥式整流????桥式整流电路的工作原理如图2所示在u2的正半周D1D3导通D2D4截止电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端在负载RL上得到一半
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 三相可控整流电路uvw123idRud第一节 三相半波可控整流电路不可控整流电路的自然换相点就是可控整流电路控制角α的起点 ωtuuuwuvudVT1控制角起点VT3控制角起点VT2控制角起点三相半波可控整流电路 纯电阻性负载uvw123idRuduuvuT1ωtuuwωtuuuvuwuuud控制角α
图7-12(b)是相电压触发脉冲和整流电压波形在 期间a相电压比bc相都高如果在 时刻触发晶闸管VT1可使VT1导通此时负载上得到a相电压在 期间b相电压最高在 时刻触发晶闸管VT2VT2即导通此时VT1因承受反向电压而关断负载上得到b相电压在 时刻触发晶闸管VT3VT3即导通并关断VT2使负载上得到c相电压之后各晶闸管都按同样的规律依次触发导通并关断
实验二 单相半波可控整流电路实验一实验目的(1)观察单结晶体管触发电路各点的波形掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法(2)掌握单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感性负载时的工作作全面分析(3)了解续流二极管的作用二实验所需挂件及附件三实验线路及原理将挂件上的单结晶体管触发电路的输出端G和K接到的任意一个晶闸管的门极和阴极并将相应的触发脉冲的钮子开关关闭(防止误触发)图中的R负载用三
东南大学自动化学院实 验 报 告课程名称: 电力电子实验 实验名称: 单相半波单相桥 院 (系): 自动化学院 专 业: 自动化 姓 名: 黄一航
功率电子实验指导书 实验二 单相全波可控整流电路一.实验目的1.了解可控硅整流电路的组成、特性和计算方法。2.了解不同负载类型的特性。二.实验原理1.可控硅(又名晶闸管)不同于整流二极管,可控硅的导通是可控的。可控整流电路的作用是把交流电变换为电压值可以调节的直流电。图2-1所示为单相半波可控整流实验电路。可控硅的特点是以弱控强,它只需功率很小的信号(几十到几百mA的电流,2~3V的电压)就可控制
三相半波可控整流电路 ?1.?电阻负载? ?(1) 工作原理? ? ?三相半波可控整流电路如图1 a) 所示为得到零线变压器二次侧必须接成星形而一次侧接成三角形避免3次谐波电流流人电网三个晶闸管分别接入abc三相电源它们的阴极连接在一起称为共阴极接法这种接法触发电路有公共端连线方便? ? ?假设将电路中的晶闸管换作二极管并用VD表示该电路就成为三相半波不可控整流电路以下首先分析其工作情况
整流电路的构成原理图6:三相全桥可控整流电路三相桥式全控整流电路自然换相点: 在不可控整流电路中整流管将按电源电压变化规律自然换相自然换相的时刻称为自然换相点控制角? :从自然换相点计起到发出控制脉冲使晶闸管导通为止的时间间隔以电角度表示称为控制角? 六. 整流电路研究学习的基本内容基本特点:交流侧接单相电源重点注意: 主电路形式工作过程及波形分析数量关系不同负载的影响电阻性负载
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