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電力電子課程設(shè)計---三相橋式全控整流電路的設(shè)計與分析-在線瀏覽

2025-03-02 13:48本頁面
  

【正文】 圖 31 鋸齒波 同步移相的原理是利用受正弦同步信號電壓控制的鋸齒波電壓作為同步電壓,再與直流控制電壓 cV 與直流偏移電壓 bV 組成并聯(lián)控制,進(jìn)行電流疊加,去控制晶體管 4V 的截止與飽和導(dǎo)通來實現(xiàn)的。 當(dāng) 2V 截止時,恒流源電流 cI1 對電容 2C 充電,所以 2C 兩 端電壓 cU 為 cU = ? dtICc11= tICc11 cU 按線性增 長,即 3V 的基極電位 3bU 按線性增攻。 當(dāng) 2V 導(dǎo)通時,由于 4R 阻值很小,所以 3C 迅速放電,使 3bU 電位迅速降到零伏附近 2V 周期性的導(dǎo)通和關(guān)斷時, 3bU 便形成了一個鋸齒波,同樣 3eU 也是鋸齒波電壓,如圖 31 所示。 4V 管的基極電位由鋸齒波電壓、直流控制電 壓 coU ,直流偏移電壓 pU 三個電壓作用的疊加值所確定,它們分別通過電阻 76,RR 和 8R 與基極相接。同理偏移電壓 pU 單獨作用時 4b 的電壓 39。 768 76 RRR RRuu pp ? ?? 可見 39。 直流控制電壓 coU 單獨作用時 4b 的電壓 39。coU = coU )//( //86786 RRR RR? 可見 39。 如果 coU =0, pU 為負(fù)值時 ,4b 點的波形由 39。當(dāng)為 coU 正值時, 4b 點的波形由39。 coph UUU ?? 確定。之后 4bU 一直被鉗位在 。由前面分析可知 4V 經(jīng)過 M 點時使電路輸出脈沖。可見,加 pU 的目的是為了確定控制電壓 coU =0 時脈沖的初始相位。如果是可逆系統(tǒng),需要在整流和逆變狀態(tài)下工作,這時要求脈沖的移相范圍理論上為 180度,由于鋸齒波波形兩端的非線性,因而要求鋸齒波的寬度大于 180度,例如 240度,此時,令 coU =0,調(diào)節(jié) pU 的大小使產(chǎn)生脈沖的 M點移至鋸齒波 240度地的中央 (120度 ),對應(yīng)于 ? =90 度的位置。 在鋸齒波同步的觸發(fā)電路中,觸發(fā)電路與主電路的同步是指要求鋸齒波的頻率與主電路電源的頻率相同且相位關(guān)系 確定。 2V 由導(dǎo)通變截止期間產(chǎn)生鋸齒波, 2V 截止?fàn)顟B(tài)持續(xù)的時間就是鋸齒波的寬度, 2V 開關(guān)的頻率就是鋸齒波的頻率。如圖 22 中的同步環(huán)節(jié),是有同步變壓器 TS 和作同步開關(guān)用的晶體管 2V 組成的。 同步變壓器 TS二次電壓 TSU 經(jīng)二極管 1VD 間接加在 2V 的基極上。因 O點接地為零電位, R點為負(fù)電位, Q點電位與 R點相近,故在這一階段 2V 基極為反向偏置, 2V 截止。 當(dāng) Q 點電位達(dá) 時, 2V 導(dǎo)通, Q 點電位被鉗位在 TS二次電壓的下一個負(fù)半周到來時, 1VD 重新導(dǎo)通, !C 迅速放電后又被充電, 2V 截止。在一個正弦波周期內(nèi), 2V 包括截止和導(dǎo)通兩個狀態(tài),對應(yīng)鋸齒波波形恰好是一個周期 ,與主電路電源頻率和相位完全同步,達(dá)到同步的目的??芍忼X波的寬度是由充電時間常數(shù) 11CR 決定的??刂齐妷?coU 加在 4V 基極上,電路的觸發(fā)脈沖有脈沖變壓器 TP二次側(cè)輸出,起一次繞組接在 8V 集電極電路中。 + 1E ( +15V)電源通過 11R 供給 5V 一個足夠大的基極電流,使 5V 飽和導(dǎo)通,所以 5V 的集電極電壓 5cU 接近于 1E (15V)。另外,電源的 + 1E (15V)經(jīng) 9R 、 5V 發(fā)射結(jié)到 1E (15V),對電容 3C 充電,充滿后電容兩端電壓接近 2 1E (30V),極性如圖 32所示 : VD 4VD 6VD 7VD 8VD 10
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