单相全控桥式整流电路电气与控制工程学院李春菊单相全控桥式整流电路识记电路结构1电阻性负载电路分析计算2电感性负载电路分析3感性负载接续流二极管电路分析4几个名词术语回顾•(1)控制角α从晶闸管承受正向电压时刻起到加触发脉冲为止这段时间所对应的角度。•(2)导通角θSCR在一个周期内导通的时间所对应的角度。•(3)移相改变触发脉冲出现的时刻(即改变控制角的大小)。移相控制•(4)移相范围改变α角使输出整流电压平均值从最大值降到最小值,控制角α的变化范围即触发脉冲移相范围。单相全控桥式整流电路(一)电阻性负载假设:SCR为理想开关u2=U2msinωtu1u2VT1VT2VT3VT4Rd工作原理-无触发〔0,α〕•u2>0时:VT1、VT4承受正向电压无门极触发信号,正向阻断;•承受电压为:u2/2;•VT2、VT3承受反向电压,反向阻断;•承受电压为:-u2/2;•ud=0,id=0,i2=0。VT1VT2VT4VT3Rdu20ωtu2αud0ωtαππ2π2π+-uVT1、40ωtαπ2πi20ωtαπ2π电阻性负载工作原理及波形分析工作原理-有触发〔α,π〕•ωt=α时,给VT1、VT4同时加触发信号:•VT1、VT4导通;•iVT1=iVT4=id=i2;•ud=u2;•id=ud/R=u2/R;•uVT1=uVT4=0;•VT2、VT3反向阻断,承受电压:-u2。VT1VT2VT4VT3Rdu2+-0ωtu2αud0ωtαππ2π2πuVT1、40ωtαπ2πi20ωtαπ2π电阻性负载工作原理及波形分析工作原理-无触发〔π,π+α〕•ωt=π时,VT1、VT4关断,ud=0,•iVT1=iVT4=id=0。•π<ωt<π+α时,u2<0,无门极触发信号:•VT2、VT3承受正压,正向阻断;•承受电压:-u2/2•VT1、VT4承受反压,反向阻断;•承受电压:u2/2•ud=0,i2=0,id=0;0ωtu2αud0ωtαππ2π2πuVT1、40ωtαπ2πi20ωtαπ2πVT1VT2VT4VT3Rdu200-+电阻性负载工作原理及波形分析工作原理-有触发〔π+α,2π〕•ωt=π+α时,给VT2、VT3同时加触发信号:VT2、VT3导通•iVT2=iVT3=id=-i2•ud=-u2•id=ud/R=-u2/R•VT1、VT4反向阻断,承受电压:u2•ωt=2π时,VT2、VT3关断,•iVT2=iVT3=id=0。VT1VT2VT4VT3Rdu2-+0ωtu2αud0ωtαππ2π2πuVT1、40ωtαπ2πi20ωtαπ2π电阻性负载工作原理及波形分析•VT1和VT4组成一对桥臂,在u2正半周承受电压u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。•VT2和VT3组成另一对桥臂,在u2负半周承受电压-u2,得到触发脉冲即导通,当u2过零时关断。u1u2VT1VT2VT3VT4uduguVT1、4ωtωtωtωti2Rd结论:电阻性负载工作原理及波形分析•(1)同步使触发脉冲与可控整流电路的电源电压之间保持频率和相位的协调关系。•(2)换流(换相)在可控整流电路中,从一路SCR导通变换为另一路SCR导通的过程。名词术语•VT1、VT4和VT2、VT3两组SCR管轮流触发导通,将交流电变成脉动的直流电;•改变α角,可以改变输出电压电流波形和大小;•SCR管可能承受的最大反向电压为u2电压峰值,最大正向电压为u2峰值的一半。•SCR是否能触发导通的依据是电压正偏。•SCR从导通变关断的依据是流过SCR的电流为零(或AK两端电压小于零)。电阻性负载小结]~0[电阻性负载电路的计算1•数量关系负载输出电压的平均值为向负载输出的平均电流值为流过晶闸管的电流平均值只有输出直流平均值的一半,即:idiVT1、4ωtωt•流过晶闸管的电流有效值:变压器二次侧电流有效值I2与输出直流电流I有效值相等:又idiVT1、4ωtωtωtωti2iVT2、3电阻性负载电路的计算2单相全控桥式整流电路-----电阻性负载基本数量关系•负载电阻上电压有效值U=IR•功率因数•cosφ=P/S=UI/U2=U/U2•不考虑变压器损耗时,变压器的容量为S=U2I2还有什么问题吗?(二)电感性负载•uL=Ldi/dt,电感L抑制电流变化电感性负载工作原理及波形分析工作原理-无触发〔0,α〕0ωtu2αud0ωtαππ2π2π+-id0ωtαπ2π•u2>0时:VT1、VT4承受正向电压无门极触发信号,正向阻断;•承受电压为:u2/2;•VT2、VT3承受反向电压,反向阻断;•承受电压为:-u2/2;•ud=0,id=0。VT1VT2VT4VT3Ru2LVT1VT2VT4VT3Ru2L工作原理-有触发〔α,π〕•ωt=α时,给VT1、VT4同时加触发信号:•VT1、VT4导通;•iVT1=iVT4=id=i2;•L储能,...