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單相半波交直流變換報(bào)告-文庫吧

2025-04-22 14:03 本頁面


【正文】 控整流電路(阻感性負(fù)載)的建模 27 3. 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載)的仿真 27 4. 小結(jié) 29 八、 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載加續(xù)流二極管)的建模與仿真 29 1. 單相橋式半控整流 電路(阻感性負(fù)載加續(xù)流二極管)的結(jié)構(gòu)與工作原理 30 2. 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載加續(xù)流二極管)的建模 31 3. 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載加續(xù)流二極管)的仿真 31 4. 小結(jié) 33 九、 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載不加續(xù)流二極管)的建模與仿真 33 1. 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載不加續(xù)流二極管)的結(jié)構(gòu)與工作原理 33 2. 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載不加續(xù)流二極管)的建模 34 3. 單相橋式半控整流電路(阻感性負(fù)載不加續(xù)流二極管)的仿真 34 4. 小結(jié) 36 十、 總結(jié) 36 一、 單相半波可控整流電路(電阻性負(fù)載)的建模與仿真 1. 單相半波可控整流電路(電阻性負(fù)載)結(jié)構(gòu)與 工作原理如圖 所示 圖 ( 1) 電源電壓在( 0~180)正半波,晶閘管承受正向電壓,但是未導(dǎo)通。當(dāng) 脈沖在а處晶閘管觸發(fā)導(dǎo)通,形成負(fù)載電流,在負(fù)載上有電壓和電流。 ( 2) 在 180186。時(shí),二次電壓為零,電源電壓自然過零,晶閘管電流小于維持 電流而關(guān)斷,負(fù)載電流此時(shí)為零。 ( 3) 電源電壓在 180~360 負(fù)半波,晶閘管承受反向電壓而處于關(guān)斷狀態(tài), 負(fù)載上沒有電壓和電流。 2. 單相半波可控整流電路(電阻性負(fù)載)的建模如圖 所示 圖 3. 單相半波可控整流電路(電阻性負(fù)載)的仿真 ( 1)α =0176。時(shí) ( 2) α =30176。時(shí) ( 3) α =90176。時(shí) ( 4) α =180176。時(shí) 4. 小結(jié) 從圖中可以看出,當(dāng)α角為 0 度時(shí),晶閘管導(dǎo)通時(shí)間最長(zhǎng),隨著α角的增大晶閘管導(dǎo)通時(shí)間變短,直到α角增大到最大值 180 度時(shí),晶閘管不再導(dǎo)通,輸出電壓和輸出電流都為 0。 二、 單相半波可控整流電路(阻感性負(fù)載)的建模與仿真 1. 單相半波可控整流電路(阻感性負(fù)載)的結(jié)構(gòu)與工作原理如圖 所示 圖 ( 1) 在 0~а時(shí):晶閘管受到正向電壓,但是門級(jí)沒有導(dǎo)通沒有產(chǎn)生脈 沖,晶閘管處于關(guān)斷狀態(tài),輸出的電壓電流都為零。 ( 2) 在а時(shí)刻:門級(jí)加上了觸發(fā)脈沖,晶閘管導(dǎo)通,電源電壓加到 了負(fù) 載 上,輸出電壓等于二級(jí)電壓,由于電感存在,負(fù)載電流只能從零按指 數(shù) 逐漸上升。 ( 3) 在當(dāng)輸出電流從零增大到最大值時(shí),電感產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)阻止電 流 增大。 ( 4) 當(dāng)負(fù)載電流從最大值開始下降,電感電壓改變方向,電感釋放能量 企 圖維持電流不變。 ( 5) 在 π時(shí),交流電壓過零,因?yàn)殡姼写嬖?,晶閘管陽、陰極間電壓任 然 大于零,晶閘管導(dǎo)通。當(dāng)電感的儲(chǔ)能釋放完時(shí),晶閘管在反向電壓作用下截止。 2. 單相半波可控整流電路(阻感性負(fù)載)的建模如圖 所示 圖 3. 單相半波可控整流電路(阻感性負(fù)載)的與仿真 ( 1) α =0176。, L= 時(shí) ( 2) α =0176。, L= 時(shí) ( 3) α =90176。, L= 時(shí) ( 4) α =90176。, L= 時(shí) ( 5) α =180176。, L= 時(shí) ( 6) α =180176。, L= 時(shí) 4. 小結(jié) 負(fù)載電感的存在
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