电阻性负载
发布时间:2019/7/17 21:55:20 访问次数:1224
电阻性负载
在电源电压叻正半波(0~π区间),晶闸管VT1、VT4承受正向电压。假设4个晶闸管的漏电阻相等,则在0~α区间内,由于4个晶闸管都不导通,勿η,4=1/2吻。在ω莎=α处,触发晶闸管VT1、VT4,VT1、VT4导通,电流沿a→VTl→RL→VT4→b流通,此时负载上有输出电压和电流,且波形相位相同。此时电源电压反向施加到晶闸管VT2电阻性负载、VT3上,使其承受反向电压而处于关断状态。晶闸管VT1、VT返一直要导通到ωr=π为止,此时因电源电压过零,晶闸管阳极电流也下降为零而关断。H55S2532JFR-60M
在电源电压负半波(π~2π区间),晶闸管VT2、VT3承受正向电压,触发晶闸管VT2、VT3,VT2、VT3导通,电流沿b一VT3→RL→VT2→a流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压和电流,且波形相位相同。此时电源电压反向施加到晶闸管VT1、VT1上,使其承受反向电压而处于关断状态。晶闸管VT2、VT3一直要导通到ωr=2π为止,此时电源电压再次过零,晶闸管阳极电流也下降为零而关断。晶闸管VTl、VT1和VT2、VT3在对应时刻不断周期性交替导通、关断,其电压、电流波形如图25(b)所示。可以看出,当α=0°时,输出电压最高;α=180°时,输出电压最小,因此单相全控桥式整流器电阻性负载时的移相范围是0°~180°。从图25(b)可以看出,晶闸管承受的最大反向电压是相电压峰值诌U2,晶闸管承受的最大正向电压是σ2″2。
尽管输人整流器的电压叻是交变的,但负载上正、负两个半波内均有相同方向的电流流过,从而使直流输出电压、电流的脉动在一个交流周期内脉动两次。由于桥式整流器在正、负半周均能工作,使变压器二次绕组在正、负半周内均有大小相等、方向相反的电流流过,消除了直流磁化现象,从而改善了变压器的工作状态,提高了变压器的有效利用率。
电阻性负载
在电源电压叻正半波(0~π区间),晶闸管VT1、VT4承受正向电压。假设4个晶闸管的漏电阻相等,则在0~α区间内,由于4个晶闸管都不导通,勿η,4=1/2吻。在ω莎=α处,触发晶闸管VT1、VT4,VT1、VT4导通,电流沿a→VTl→RL→VT4→b流通,此时负载上有输出电压和电流,且波形相位相同。此时电源电压反向施加到晶闸管VT2电阻性负载、VT3上,使其承受反向电压而处于关断状态。晶闸管VT1、VT返一直要导通到ωr=π为止,此时因电源电压过零,晶闸管阳极电流也下降为零而关断。H55S2532JFR-60M
在电源电压负半波(π~2π区间),晶闸管VT2、VT3承受正向电压,触发晶闸管VT2、VT3,VT2、VT3导通,电流沿b一VT3→RL→VT2→a流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压和电流,且波形相位相同。此时电源电压反向施加到晶闸管VT1、VT1上,使其承受反向电压而处于关断状态。晶闸管VT2、VT3一直要导通到ωr=2π为止,此时电源电压再次过零,晶闸管阳极电流也下降为零而关断。晶闸管VTl、VT1和VT2、VT3在对应时刻不断周期性交替导通、关断,其电压、电流波形如图25(b)所示。可以看出,当α=0°时,输出电压最高;α=180°时,输出电压最小,因此单相全控桥式整流器电阻性负载时的移相范围是0°~180°。从图25(b)可以看出,晶闸管承受的最大反向电压是相电压峰值诌U2,晶闸管承受的最大正向电压是σ2″2。
尽管输人整流器的电压叻是交变的,但负载上正、负两个半波内均有相同方向的电流流过,从而使直流输出电压、电流的脉动在一个交流周期内脉动两次。由于桥式整流器在正、负半周均能工作,使变压器二次绕组在正、负半周内均有大小相等、方向相反的电流流过,消除了直流磁化现象,从而改善了变压器的工作状态,提高了变压器的有效利用率。
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