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资源描述
可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路电路构成:v由两组共阴极三相半波可控整流电路组合而成并联方式组合v电源变压器初级接成三角形,两组次级绕组都接成三相星形,极性相反v在两个中点之间,接有平衡电抗器LP。v适用于低电压高电流场所带平衡电抗器的双反星形可控整流电路任务特点:v两组次级绕组相位差180度双反星形电路v有LP后,负载电流由两组各分担一半。v由于每相是反星形构造,磁芯内磁通方向相反,没有直流磁化问题v两组器件的任务过程与三相半波独立时一样。带平衡电抗器的双反星形可控整流电路v双反星形电路中并联的两组三相半波电路输出整流电压相位差60v在同一控制角下,虽然两组输出电压平均值一样,但瞬时电位不等。没有平衡电抗器的电路分析v无LP时波形v*六相半波可控整流电路v*任一瞬间,只需相电压最高的那一相SCR可以触发导通v*SCR最大导通角60度;v*每管平均电流为Id/6;v* ud为六相电压波形包洛线没有平衡电抗器的电路分析v无LP时波形六相半波可控整流电路平衡电抗器的作用v平衡电抗器补偿了两组输出Ud1和Ud2的瞬时电压之差v使二组的晶闸管可同时导通,并联向负载提供电流。平衡电抗器的任务原理分析v以t1时辰来分析,此时: uaucvId1上升, 平衡电抗器会产生感应电势平衡电抗器的任务原理分析v平衡电抗器总的感应电势等于两相电压瞬时值的差值v负载两端瞬时电压ud为平衡电抗器的任务原理分析v平衡电抗器的作用: 将使电压较高的相 ua 减小 uP2 ,电压较低的相 uc添加 uP 2 而使 Ta 和Tc 同时导通,向负载供电。平衡电抗器的任务原理分析vt2: uc =uavuP=(ua-uc)=0vTa和Tc继续同时导通平衡电抗器的任务原理分析vt2之后 uc ua ,uP=(ua-uc)Idmin时,两组三相半波电路同时并联供电v当IdIdmin时,单组供电(此时Ip=0.5Idmin)v当0时,Id=0时,Ud由1.17U2转化为1.35U2带平衡电抗器的双反星形整流电路特点总结v双反星形整流电路-由两组三相半波电路并联v三相桥式电路-两组三相半波电路串联v电路的串联使输出电压提高,并联可使输出电流加大用同容量SCRv在大功率整流设备中经常把整流电路串并联衔接以增大输出功率带平衡电抗器的双反星形整流电路特点总结v两组三相半波电路双反星形并联任务,整流电压波形外形与六相的整流波形一样;与六相半波波形一样v整流电压的最低次谐波为六次。比三相半波好。v同时有两相导电,变压器不存在直流磁化。v与六相半波整流电路相比,变压器次级绕组利用率提高了一倍,故变压器容量比六相半波小。v每组三相半波整流电流是负载电流的50%。SCR选择和变压器次级绕组容量确实定按Id/2计算即可。大电感负载时IT=I2=0.289Id是三相半波时的一半第六节 十二相整流电路多重化整流电路v一.两组三相桥串联组成的十二相整流电路两组三相桥串联组成的十二相整流电路v*整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成线电压相位相差30度,大小相等的两组电压,接到相互串联的两组整流桥.v*输出电压在每个交流电源周期中脉动12次v*运用:高电压(小电流)供电质量高(低电压纹波两组三相桥并联组成的十二相整流电路v*整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法构成线电压相位相差30度,大小相等的两组电压,接到相互并联的两组整流桥.v*运用了平衡电抗器来平衡两组整流器的电流.原理与双反星形一样.v*不仅可减小输入电流谐波也可减小输出电压谐波并提高纹波频率,可减小平波电抗器
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