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        [常見問題解答]共陰極與共陽極三相半波可控整流電路的工作原理對比[ 2025-03-08 10:44 ]
        三相半波可控整流電路在電力電子和工業控制領域具有廣泛的應用,主要用于將三相交流電轉換為直流電。根據電路拓撲結構的不同,可分為共陰極和共陽極兩種形式。雖然這兩種電路在整流方式上類似,但在結構設計、工作原理及適用場景上存在較大區別。一、三相半波可控整流電路概述三相半波可控整流電路由三個可控整流器件(通常為晶閘管或可控硅)和變壓器組成,利用三相交流電的相位差實現半波整流。晶閘管的觸發角控制導通時間,從而調整輸出電壓。該電路可根據連接方式不同分為共陰極和共陽極兩種拓撲結構。二、共陰極三相半波可控整流電路的工作原理在共陰極電
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        [常見問題解答]自然換相點在三相半波可控整流電路中的作用與計算[ 2025-03-08 10:37 ]
        自然換相點在三相半波可控整流電路中起著關鍵作用,直接影響整流效果、功率損耗和電路運行的穩定性。正確計算并選擇合適的自然換相點,可以有效提高整流效率,使電流平穩過渡,避免波形畸變。一、自然換相點的概念與作用在三相半波可控整流電路中,可控硅(SCR)用于控制電流的導通與關斷,以實現交流向直流的轉換。自然換相點是指當相應的交流電壓波形發生相位轉換時,前一導通的可控硅自動關斷,新一相的可控硅導通的那個時間點。這一過程由交流電源本身的電壓變化驅動,因此稱之為“自然換相”。自然換相點的作用主要體現在以下
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        [常見問題解答]三相半波可控整流電路的自然換相點及其影響因素[ 2024-11-04 14:35 ]
        在電力電子領域,三相半波可控整流電路是常見的功率變換器。它們的自然換相點是整流過程中的關鍵時刻,直接關系到整流效率和電流波形的質量。了解自然換相這一點及其影響因素對于優化整流電路的設計非常重要。一、自然換相點的定義自然換相點是三相半波可控整流電路中某一相電壓達到并超過相鄰相電壓的正半波交點。當相鄰相電壓的正半波相交時,發生換相的時刻。此時原有導通的二極管或晶閘管被激活,例如當A相電壓超過B相電壓交點時,A相導通的二極管會截止,導通自動中斷。換相過程的自動發生意味著此時不需要額外的控制信號,這使得三相整流電路相對易于
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        [常見問題解答]可控硅的幾個觸發電路圖文介紹[ 2023-12-15 18:40 ]
        可控硅的幾個觸發電路圖文介紹可控硅觸發電路可控硅由關斷轉為導通,除陽極要承受正向電壓外,門極還要加上適當的觸發電壓,改變觸發脈沖輸出時刻便可達到改變輸出直流電壓的目的。為門極提供觸發電壓和電流的電路叫觸發電路。一、可控硅對觸發電路的要求1、觸發信號應有足夠的功率(電壓與電流)。2、觸發脈沖要具有一定的寬度,前沿要陡。3、觸發沖的移相范圍應滿足變流裝置的要求。例如單相橋式全控整流電路帶電阻性負載時,移相范圍是0~180°;三相半波可控整流電路帶電阻性負載時,移相范圍0~150°;三相橋式全控整流電路帶
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        [常見問題解答]什么是三相橋式全控整流電路與工作原理介紹[ 2022-10-08 12:53 ]
        三相橋式全控整流電路主回路接線如圖所示。三相整流變壓器△/Y接法,以利減小變壓器磁通、電勢中的諧波。整流橋由6只晶閘管組成,以滿足整流元件全部可控的要求。由于習慣上希望晶閘管的導通按1→2→3→4→5→6順序進行,則晶閘管應按圖示進行標號。分析中假定,ωLd>>Rd,為大電感負載,負載電流id連續平直。接下來,為大家詳細說下什么是三相橋式全控整流電路和三相橋式全控整流電路工作原理。一、什么是三相橋式全控整流電路三相橋式全控整流電路是從三相半波可控整流電路
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        [常見問題解答]三相半波可控整流電路解析[ 2021-05-17 11:35 ]
        三相半波可控整流電路解析三相觸發瞇沖互差120°,且與主電路三相電源電壓嚴格同步,假設每相的觸發角為α。在ωt =π/6+α 時觸發晶閘管VTh2,由于VTh1承受正壓而導通。相電壓U1經晶閘管VTh1加到負載上,忽略晶閘管導通壓降,負載電壓UL等于相電壓U1,若感性負載的電感足夠大,即使在α角較大的時候(如圖2-15c、d所示),在VTh2被觸發導通以前,VTh1 —直處于導通狀態。在ωt =5π/6+α時,觸發VTh3, VTh2因承受正壓而導通,VTh1因承受反壓而關斷,完成了VTh1,
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        地 址/Address

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