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8.2.4單相橋式半控整流電路在前一節(jié)的單相橋式全控整流電路中,由于每次都要同時觸發(fā)兩只晶閘管,因此線路較為復(fù)雜。它是用兩只晶閘管來控制同一個導(dǎo)電回路,為了簡化電路,實際上可以采用一只晶閘管來控制導(dǎo)電回路,另一只晶閘管用二極管來代替??梢园褕D8.13(a)中的晶閘管VT3和VT4換成二極管VD3和VD4,就形成了單相橋式半控整流電路,如圖8.18(a)所示。圖8.18單相橋式半控整流電阻性負(fù)載(a)電路圖(b)波形圖電阻性負(fù)載單相橋式控整流電路帶電阻性負(fù)載時的電路如圖8.18(a)所示。工作情況同橋式全控整流電路時類似,兩只晶閘管仍是共陰極連接,即使同時觸發(fā)兩只管子,也只能是陽極電位高的晶閘管導(dǎo)通。而兩只二極管是共陽極連接,總是陰極電位低的二極管導(dǎo)通,因此,在電源%正半周一定是VD4正偏,在改負(fù)半周一定是VD3正偏。所以,在電源正半周時,觸發(fā)晶閘管VT1導(dǎo)通,二極管VD4正偏導(dǎo)通,電流由電源a端經(jīng)VT1和負(fù)載。及VD4,回電源b端,若忽略兩管的正向?qū)▔航?,則負(fù)載上得到的直流輸出電壓就是電源電壓電,即%=七在電源負(fù)半周時,觸發(fā)VT2導(dǎo)通,電流由電源b端經(jīng)VT2和VD3及負(fù)載回電源a端,輸出仍,只不過在負(fù)載上的方向沒變。在負(fù)載上得到的輸出波形與全控橋帶電阻性負(fù)載時%=電

是一樣的。因此,式(8.28)?式(8.35)均適合半控橋整流電路。另外,由圖8.18(a)可見。,只不過在負(fù)載上的方向沒變。在負(fù)載上得到的輸出波形與全控橋帶電阻性負(fù)載時流過整流二極管的電流平均值和有效值與流過晶閘管的電流平均值和有效值是一樣的,即cosa(8.44)(8.45)(8.45)電感性負(fù)載電路如圖8.19(a)所小。在交流電源的正半周區(qū)間內(nèi),二極管VD4處于正偏狀態(tài),在相當(dāng)于控制角的時刻給晶閘管VT1加觸發(fā)脈沖,則電源由a端經(jīng)VT1和VD4向負(fù)載供電,負(fù)載上得到的電壓'仍為電源電壓,方向為上正下負(fù)。至電源過零變負(fù)時,由于電感自感電動勢的作用,會使晶閘管VT1繼續(xù)導(dǎo)通,但此時二極管VD3的陰極電位變得比VD4的要低,所以電流由VD4換流到了VD3。此時,負(fù)載電流經(jīng)VT1、耳和VD3續(xù)流,而沒有經(jīng)過交流電源,因此,負(fù)載上得到的電壓為VT1和VD3的正向壓降,接近為零,這就是單相橋式半控碼整流電路的自然續(xù)流現(xiàn)象。在負(fù)半周相同:角處,觸發(fā)晶閘管VT2,由于VT2的陽極電位高于VT1的陽極電位,所以,VT1換流給了VT2和VD3向負(fù)載供電,直流輸出電工為電源電壓零。,方向為上正下負(fù)。同樣,當(dāng)由負(fù)變正時,又改為VT2和VD4源電壓零。圖8.19單相橋式半控整流電感性負(fù)載(a)電路圖(b)波形圖由圖8.19(b)各個波形圖可以看出,單相橋式半控整流電路帶大電感負(fù)載時的直流輸出電壓右的波形和其帶電阻性負(fù)載時的波形一樣。但直流輸出電流玷的波形由于電感的平波作用而變?yōu)橐粭l直線。晶閘管所承受電壓十的波形沒變,而流過晶閘管電流的波形變成了方波,其導(dǎo)通角為左。變壓器二次側(cè)的電流弓為正負(fù)對稱的矩形波。通過以上分析,可以看出,單相橋式半控整流電路帶大電感負(fù)載時的工作特點(diǎn)是:晶閘管在觸發(fā)時刻換流;電路本身就具有自然續(xù)流作用,負(fù)載電流也可以在電路內(nèi)部續(xù)流,所以,即使沒有續(xù)流二極管,輸出也沒有負(fù)電壓,與全控橋式電路時不一樣。此線路不用接續(xù)流二極管好象也能工作,但若突然關(guān)斷觸發(fā)電路或突然把控制角增大到1"時,電路會發(fā)生失控現(xiàn)象。例如,VT1和VD4正處于通態(tài)時,關(guān)斷觸發(fā)電路,當(dāng)電源皿T碼過零變負(fù)時,VD4關(guān)斷,VD3導(dǎo)通,形成內(nèi)部續(xù)流。若*中所儲存的能量在整個電源負(fù)碼半周都沒有釋放完,VT1和VD3的內(nèi)部續(xù)流可以維持整個負(fù)半周,而當(dāng)又到了的正半周時,VD3關(guān)斷,VD4導(dǎo)通,VT1和VD4又構(gòu)成單相半波整流。所以,即使去掉了觸發(fā)電路,電路也會出現(xiàn)正在導(dǎo)通的晶閘管一直導(dǎo)通,而兩只二極管輪流導(dǎo)通的情況,使&仍會有輸出,但波形是單相半波不可控的整流波形,這就是所謂的失控現(xiàn)象。

為解決上述失控現(xiàn)象,單相橋式半控整流電路帶電感性負(fù)載時,仍需要在負(fù)載兩端并接續(xù)流二極管皿。這樣,當(dāng)電源電壓’過零,迫使原品閘管和二極管串聯(lián)的回路中的電流減小到維持電流以下使其關(guān)斷,這樣就不會出現(xiàn)因品閘管一直導(dǎo)通而出現(xiàn)的失控現(xiàn)象了。反電動勢負(fù)載圖8.20(a)是單相橋式半控整流電路帶直流電動機(jī)電樞時的反電動勢負(fù)載應(yīng)用電路,其中"是電動機(jī)電樞的電阻,平波電抗器心是用來減小電流脈動和使電流連續(xù)的,碼是為了防止失控現(xiàn)象而加的續(xù)流二極管。圖8.20單相橋式半控整流反電勢負(fù)載(a)電路圖(b)波形圖圖8.20(b)是在電流連續(xù)情況下的電壓電流波形,可以看出此時輸出電壓昭波形和電感性負(fù)載時一樣,因此,輸出電壓和計算公式仍是2但負(fù)載和電流計算公式為,七件.晶閘管和整流二極管的導(dǎo)通角仍是為=瑞=靠-a,續(xù)流二極管的導(dǎo)通角也還是,同電感性負(fù)載時一樣。注意品閘管VT1所承受的電壓%,在續(xù)流二極管導(dǎo)通時,若是二極管VD3正偏(即在改正半周),S則為%。圖8.20(c)是若串入的電感量不夠時,電流斷續(xù)情況下的電壓電流波形,此時品閘管兩端的電壓的波形較復(fù)雜一些,除了上面提到的情況外,還有就是在負(fù)載電流弓電流斷續(xù)時,若是二極管VD3正偏,則%為-E;若是二極管VD4正偏,知則為%一£。電流平均值id為:元件承受的最大正反向電壓是流過元件的平均電流為:Id電流平均值id為:元件承受的最大正反向電壓是流過元件的平均電流為:Id/2在單相橋式二極管整流電路中,把其中兩只二極管換成晶閘管就組成了半控橋式整流電路。這種電路在中小容量場合應(yīng)用很廣。常見負(fù)載:1)電阻性負(fù)載晶閘管在a時觸發(fā)導(dǎo)通,當(dāng)電源電壓過零變負(fù)時,電流降到零,晶閘管關(guān)斷??刂平?<a£兀,導(dǎo)通角0<0£兀輸出電壓平均值為:帶電阻性負(fù)載的單相半控橋式整流電路及電壓,電流波形2)電感性負(fù)載半控橋式整流電路在電感性負(fù)載時也采用加接續(xù)流二極管的措施。有了續(xù)流二極管,當(dāng)電源電壓降到零時,負(fù)載電流流經(jīng)續(xù)流二極管,晶閘管因電流為零而關(guān)斷,不會出現(xiàn)失控現(xiàn)象。若晶閘管的導(dǎo)通角為q,則每周期續(xù)流二極管導(dǎo)通時間為2兀-2q,因此,輸出電壓平均值為:Ud1:很(勰)=。,9耳上號笠流過每只晶閘管的平均電流和流過續(xù)流二極管的平均電流分別為:元件承受的最大正反向電壓是Ig二云七和'訐=戈玲

II帝電慈性魚霸的單相半控梳苴整流電路及電壓、電流波形3)反電勢負(fù)載當(dāng)整流電路輸出接有反電勢負(fù)載時,只有當(dāng)電源電壓的瞬時值大于反電勢,同時又有觸發(fā)脈沖時,晶閘管才能導(dǎo)通,整流電路才有電流輸出,在晶閘管關(guān)斷的時間內(nèi),負(fù)載上保留原有的反電勢。負(fù)載兩端的電壓平均值比電阻性負(fù)載時高。帶反電舞負(fù)裁的隼相半控伊式整流龜躊及電壓、電流波形元件承受的最大正反向電壓是II帝電慈性魚霸的單相半控梳苴整流電路及電壓、電流波形3)反電勢負(fù)載當(dāng)整流電路輸出接有反電勢負(fù)載時,只有當(dāng)電源電壓的瞬時值大于反電勢,同時又有觸發(fā)脈沖時,晶閘管才能導(dǎo)通,整流電路才有電流輸出,在晶閘管關(guān)斷的時間內(nèi),負(fù)載上保留原有的反電勢。負(fù)載兩端的電壓平均值比電阻性負(fù)載時高。帶反電舞負(fù)裁的隼相半控伊式整流龜躊及電壓、電流波形把半控橋中的兩只二極管用兩只晶閘管

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