《整流电路》PPT课件 (2)
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整流电路知识PPT课件
i -
Scope4
1 s
Integrator
Scope7
RLC7
VM4 Scope3
+ -
v
RLC5
RLC6
VM3
+ -
v
RLC8
Cl o ck1
Mux2
com2
Mux 2.5*(u(1)-u(2))/0.00002
+ -
ZOH1 Memory1
com3 u(2)-u(1)
v
Mux3
VM2Leabharlann Muxcom5 Saturation1Transfer Fcn2
10. PFC可控整流器
Continuous pow ergui
Scope1
Mux Mux1 V12
u(1)/20 com1
v
+ -
VM1
CM1
+
i -
VS1
Scope5
RLC2
CM2
+
i -
V12
FRD2
D1
D2
+
CM4
i -
RLC1
RLC3 Scope6
D3
D4
RLC4
g EC
IGBT
CM3
+
iL
L
+
D1 D3
uR1 E R uR
D2 D4 _
iS
uS
交流 220V
iL
+L
+
D1 D3
uR1 E
R uR
D2 D4
_
_
分析:电压与电流波形,纹波特征,FFT
L1 WS1
《整流电路》课件
智能化
随着人工智能和大数据技术的应用,整流电路的设计和优化也正朝着智能化方向发展,实现更精准、高效的能源管理。
随着电动汽车市场的不断扩大,整流电路在车载充电器和充电桩等领域的应用前景广阔,为电动汽车的发展提供稳定、高效的能源供给。
电动汽车领域
在风能、太阳能等可再生能源的利用中,整流电路能够实现高效、稳定的能源转换,促进可再生能源的广泛应用。
效率
温升
噪声与干扰
整流电路的效率越高,说明其能量转换效率越好,损失的能量越少。
整流电路在工作过程中温度升高的情况,温升越低越好,以保证元件的寿命和稳定性。
整流电路在工作过程中产生的噪声和干扰越小越好,以保证系统的稳定性和可靠性。
03
CHAPTER
整流电路的应用与实例
整流电路用于音频设备中,将交流电转换为直流电,为放大器和扬声器提供能源。
可再生能源领域
智能电网的建设需要大量高性能的整流设备,整流电路在智能电网的能源调度和管理中具有重要作用,有助于实现节能减排和能源的高效利用。
智能电网领域
THANKS
感谢您的观看。
半波整流器
现代电子设备中经常使用集成整流芯片,它们集成了整流电路和其他功能,具有高效、紧凑和可靠的特点。
集成整流芯片
04
CHAPTER
整流电路的调试与维护
确保所有电路连接正确,检查电源、电阻、电容等元件是否正常。
调试前准备
按照电路图逐步检查每个元件的电压、电流是否正常,确保电路工作在正常范围内。
02
CHAPTER
整流电路的元件与电路分析
整流电路中的核心元件,单向导电性使电流只能在一个方向上流动。常用的有硅管和锗管。
二极管
滤波电容,用于吸收二极管导通时的管压降,使输出电压更加平滑。
随着人工智能和大数据技术的应用,整流电路的设计和优化也正朝着智能化方向发展,实现更精准、高效的能源管理。
随着电动汽车市场的不断扩大,整流电路在车载充电器和充电桩等领域的应用前景广阔,为电动汽车的发展提供稳定、高效的能源供给。
电动汽车领域
在风能、太阳能等可再生能源的利用中,整流电路能够实现高效、稳定的能源转换,促进可再生能源的广泛应用。
效率
温升
噪声与干扰
整流电路的效率越高,说明其能量转换效率越好,损失的能量越少。
整流电路在工作过程中温度升高的情况,温升越低越好,以保证元件的寿命和稳定性。
整流电路在工作过程中产生的噪声和干扰越小越好,以保证系统的稳定性和可靠性。
03
CHAPTER
整流电路的应用与实例
整流电路用于音频设备中,将交流电转换为直流电,为放大器和扬声器提供能源。
可再生能源领域
智能电网的建设需要大量高性能的整流设备,整流电路在智能电网的能源调度和管理中具有重要作用,有助于实现节能减排和能源的高效利用。
智能电网领域
THANKS
感谢您的观看。
半波整流器
现代电子设备中经常使用集成整流芯片,它们集成了整流电路和其他功能,具有高效、紧凑和可靠的特点。
集成整流芯片
04
CHAPTER
整流电路的调试与维护
确保所有电路连接正确,检查电源、电阻、电容等元件是否正常。
调试前准备
按照电路图逐步检查每个元件的电压、电流是否正常,确保电路工作在正常范围内。
02
CHAPTER
整流电路的元件与电路分析
整流电路中的核心元件,单向导电性使电流只能在一个方向上流动。常用的有硅管和锗管。
二极管
滤波电容,用于吸收二极管导通时的管压降,使输出电压更加平滑。
《相全波整流电路》课件
目前相全波整流电路技术已经 相当成熟,能够满足大多数应 用需求。
相全波整流电路在技术发展上 已经取得了许多突破,如高效 能、高稳定性、小型化等。
技术发展趋势
相全波整流电路将向更高频率、 更高效率、更小体积方向发展。
新型材料和工艺的应用将进一步 优化相全波整流电路的性能。
智能化和自动化的控制技术将进 一步提高相全波整流电路的稳定
负载
连接在整流电路的输出端,为用电设备提供直流 电源。
03 相全波整流电路的工作过程
工作阶段
启动阶段
电路开始工作时,输入信号从零开始逐渐增 大,输出信号也从零开始逐渐增大。
截止阶段
正常工作阶段
当输入信号增大到一定值时,电路进入正常 工作状态,输出信号保持稳定。
当输入信号减小到一定值时,电路进入截止 状态,输出信号减小到零。
03
使用专用的检测仪器或程序,对相全波整流电路进行全 面的检测。通过程序自动检测各项参数和波形,快速定 位故障点并给出相应的故障提示和解决方案。这种方法 能够快速准确地诊断故障,提高维修效率。
故障排除步骤
步骤一:断开负载,检查电源
首先断开相全波整流电路的负载,检 查输入电源是否正常。
断开相全波整流电路的负载,测量输 入电源的电压是否在正常范围内。如 果电源异常,需要检查电源线路和电 源设备是否正常工作。排除电源故障 后,再接入负载进行后续检查。
特点
能够将交流电转换为直流电,输 出电压较高,适用于需要直流电 源的场合。
工作原理
01
交流电输入
相全波整流电路的输入为交流电,通常为市电或变压器 输出的交流电。
02
整流过程
整流二极管在交流电的正半周期内导通,负半周期内截 止,从而实现整流。
第二节三相半波可控整流电路ppt课件
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
晶闸管电压额定值计算
❖ 闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线 电压峰值,即
❖ 晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变 压器二次相电压的峰值,即
平均电压计算
❖ 整流电压平均值的计算 ❖ a>30°时,负载电流断续,晶闸管导通角减
小,此时有:
当a=150°时,Ud等于零,也说明最大导通角 只能是150 °
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
Ta导通时刻
❖ 在三相相电压正 半周波形的交点 t1处触发 ❖ 最高电压为a相, 所以a相SCR导通
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
第二节
三相半波可控整流电路
一.电阻性负载
❖ 电路结构:
❖ 1. 变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避 免3次谐波流入电网;
❖ 2.三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一 起
❖ —共阴极接法
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
第二章三相可控整流电路ppt课件
3个晶闸管(VT4, VT6,VT2)
2.2 三相桥式全控整流电路
1)带电阻负载时的工作情况
当a≤60时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波 形与ud波形形状一样,也连续
波形图: a =0 (图1) a =30 (图2) a =60 (图3)
当a>60时,ud波形每60中有一段为零,ud波形
不能出现负值 波形图: a =90 (图4)
2.1 三相半波可控整流电路 2.2 三相桥式全控整流电路 2.3 变压器漏感对整流电路的影响 2.4 晶闸管相控整流电路供电的直流电动机机械
特性
2.1 三相可控整流电路·引言
交流测由三相电源供电。 负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、 容易滤波。 基本的是三相半波可控整流电路,三相桥 式全控整流电路应用最广 。
2.1 三相半波可控整流电路
负载电流平均值为
Id
Ud R
(2-20)
晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,
即
URM 2 3U2 6U2 2.45U2 (2-21)
晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变压器二 次相电压的峰值,即
UFM 2U 2
(2-22)
2.1 三相半波可控整流电路
晶闸管及输出整流电压的情况如表2-1所示
时段
I
II
III
IV
V
VI
共阴极组中导通 VT1 VT1 VT3 VT3 VT5 VT5 的晶闸管
共阳极组中导通 VT6 VT2 VT2 VT4 VT4 VT6 的晶闸管
整流输出电压ud
请参照图1
ua-ub
=uab
ua-uc =uac
ub-uc =ubc
ub-ua =uba
2.2 三相桥式全控整流电路
1)带电阻负载时的工作情况
当a≤60时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波 形与ud波形形状一样,也连续
波形图: a =0 (图1) a =30 (图2) a =60 (图3)
当a>60时,ud波形每60中有一段为零,ud波形
不能出现负值 波形图: a =90 (图4)
2.1 三相半波可控整流电路 2.2 三相桥式全控整流电路 2.3 变压器漏感对整流电路的影响 2.4 晶闸管相控整流电路供电的直流电动机机械
特性
2.1 三相可控整流电路·引言
交流测由三相电源供电。 负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、 容易滤波。 基本的是三相半波可控整流电路,三相桥 式全控整流电路应用最广 。
2.1 三相半波可控整流电路
负载电流平均值为
Id
Ud R
(2-20)
晶闸管承受的最大反向电压,为变压器二次线电压峰值,
即
URM 2 3U2 6U2 2.45U2 (2-21)
晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变压器二 次相电压的峰值,即
UFM 2U 2
(2-22)
2.1 三相半波可控整流电路
晶闸管及输出整流电压的情况如表2-1所示
时段
I
II
III
IV
V
VI
共阴极组中导通 VT1 VT1 VT3 VT3 VT5 VT5 的晶闸管
共阳极组中导通 VT6 VT2 VT2 VT4 VT4 VT6 的晶闸管
整流输出电压ud
请参照图1
ua-ub
=uab
ua-uc =uac
ub-uc =ubc
ub-ua =uba
整流电路PPT课件
直流输出电压平均值为:
U d 2 1 2 U 2 sitn ( d t)2 2 U 2 ( 1 co ) 0 s .4 U 2 5 1 c 2o(s 3-1)
直流输出电压平均值为:
U d 2 1 2 U 2 sitn ( d t)2 2 U 2( 1 co ) 0 s .4 U 2 5 1 c 2o(s 3-1)
ug
0
ud
0
uVT
0
VT
uVT u d
2
分析时认为晶闸管为理想器件。
id
晶闸管开通关断条件。
R
T为整流变压器,其二次电压为:
u2 2U2si nt
t
① 在电源的正半周,晶闸管VT t ② 承受正向电压。在被触发导通
③ 前,晶闸管处于正向阻断状态, t ④ 电源电压全部加在晶闸管上,
⑤ 负载上的电压为零,流过负载 ⑥ 的电流也为零。
3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.4 单相桥式半控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.4 单相桥式半控整流电路
■整流电路(Rectifier)是电力电子电路中出现最早 的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直 流用电设备。
0
u VT 1, 4
0
i2
0
当电源电压下降至零时,负 载电流id也降至零,VT1、 t VT4自然关断。
在电源电压的正半周,晶闸 t 管VT2、VT3始终承受反向电
压而处于截止状态。
t
图3-5 单相桥式全控整流带电阻负载时的电路及波形
ud id
0
u VT 1, 4
③ 在u2的负半周,b点电位高于
U d 2 1 2 U 2 sitn ( d t)2 2 U 2 ( 1 co ) 0 s .4 U 2 5 1 c 2o(s 3-1)
直流输出电压平均值为:
U d 2 1 2 U 2 sitn ( d t)2 2 U 2( 1 co ) 0 s .4 U 2 5 1 c 2o(s 3-1)
ug
0
ud
0
uVT
0
VT
uVT u d
2
分析时认为晶闸管为理想器件。
id
晶闸管开通关断条件。
R
T为整流变压器,其二次电压为:
u2 2U2si nt
t
① 在电源的正半周,晶闸管VT t ② 承受正向电压。在被触发导通
③ 前,晶闸管处于正向阻断状态, t ④ 电源电压全部加在晶闸管上,
⑤ 负载上的电压为零,流过负载 ⑥ 的电流也为零。
3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.4 单相桥式半控整流电路
3.1.1 单相半波可控整流电路 3.1.2 单相桥式全控整流电路 3.1.4 单相桥式半控整流电路
■整流电路(Rectifier)是电力电子电路中出现最早 的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直 流用电设备。
0
u VT 1, 4
0
i2
0
当电源电压下降至零时,负 载电流id也降至零,VT1、 t VT4自然关断。
在电源电压的正半周,晶闸 t 管VT2、VT3始终承受反向电
压而处于截止状态。
t
图3-5 单相桥式全控整流带电阻负载时的电路及波形
ud id
0
u VT 1, 4
③ 在u2的负半周,b点电位高于
三相整流电路 ppt课件
ppt课件
9
第2章 三相相控整流电路
由上分析可知:
(1) 控制角α=0°时,输出电压最大;α增大, 输出 电压减小; 当α=150°时, 输出电压为零, 所以最大移相 范围为150°。当α≤30°时,电流(压)连续, 每相晶闸管 的导通角θ为120°,当α>30°时, 电流(电压)断续,
θ小于120°, 导通角为θ=150°-α
第2章 三相相控整流电路
第2章 三相相控整流电路
2.1 三相半波相控整流电路 2.2 三相全控桥式相控整流电路 2.3 变压器漏电抗对整流电路的影响 2.4 集成触发电路 习题及思考题
ppt课件
1
第2章 三相相控整流电路
2.1 三相半波相控整流电路
2.1.1 电阻性负载 三相半波(又称三相零式)相控整流电路如图2-1(a)所示。
每只管子仍导通120°。
ppt课件
7
第2章 三相相控整流电路
图2-3所示是α=60°时的波形, 设V3已工作,电路输出c 相相电压uc。当uc过零变负时,V3因承受反压而关断。此时V1 虽已承受正向电压, 但因其触发脉冲ug1尚未来到,故不能导 通。此后,直到ug1 到来前的一段时间内,各相都不导通,输 出电压电流都为零。当ug1到来,V1导通, 输出电压为a相相 电压ua, 依次循环。 若控制角α继续增大,则整流电路输出 电压ud将继续减小。当α=150°时,ud就减小到零。
图2-1(f)是V1上电压的波形。 V1导通时为零;V2导通时,
V1承受的是线电压uab;V3导通时,V1承受的是线电压uac。其它
两只晶闸管上的电压波形形状与此相同,只是相位依次相差 120°。
ppt课件
5
第2章 三相相控整流电路
第2章整流电路-单相整流电路
ud id
t1
uT1,4
t
t
i2
t
图2-5 单相桥式全控整流电路电阻负载 时电路及波形
§2
§2.1
单相桥式全控整流电路
电阻性负载
ud id
(1 cos )
数量关系
⑴ 输出直流电压的平均值Ud :
Ud 1
t1
2U 2 sin td (t )
2U 2
uT1,4
负载:是各种工业设备,在讨论整流电路的原理时,各种负载
可等效为电阻性负载、电感性负载、反电动势负载等。 控制电路:包括功率器件的触发(驱动)电路和闭环控制电路 等,它是实现整流电路正常工作、达到预定目标的控制环节。
概 述
按交流电源的相数划分,整流电路又分为单相可控 整流电路和三相可控整流电路。 本章介绍单相可控整流电路并假定功率开关元件是理 想的(即导通压降为零、关断漏电流为零、开关时间为 零)。
2.1 单相可控整流电路
1 2 3 4 单相半波可控整流电路 单相桥式全控整流电路
单相桥式半控整流电路
晶闸管触发电路
基础知识预习
周期 T 、频率 f 、角频率 、角度 的关系:
T 1 / f 2 f t
电流电压的平均值与有效值:平均值为一个周期内瞬时值的积分 再平均;有效值为一个周期内瞬时值平方的积分再平均后再开方 (称方均根)。 直流电的平均值与有效值相等。周期性变化 的电压或电流用有效值来标定,其含义是从 作功角度上讲,有效值等同于相同幅值的直 流电压或电流。对于正弦波交流电,半周平 均值为有效值的 0.900倍,有效值是峰值的 0.707 倍。
u2 u1
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u
' b
u
' c
wt
O
wt
i
' a
1 2
Id
1 6
Id
O
wt
图2-36 双反星形电路, =0时两组整流电压、电流波形
ppt课件
2-4
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
接平衡电抗器的原因:
当电压平均值和瞬时值均相等时,才能使负载均流。
两组整流电压平均值相等,但瞬时值不等。
u d1
ua
ub
uc
O
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
原理分析(续):
虽然 ud1 ud2,但由于Lp的平衡作 用 , 使 得 晶 闸 管 VT6 和 VT1 同 时 导 通。
时间推迟至ub′与ua的交点时, ub′
= ua , up 。0
u d1 , u d2 u b'
ua
u c' u b u a'
uc
图2-38 平衡电抗器作用下 两个晶闸管同时导电的情况
u d1
ua
ub
uc
O
ia
1 2
Id
u
O
d2
u
' c
1 6
Id
u
' a
u
' b
u
' c
O
i
' a
1 2
Id
1 6
Id
O
wt
wt wt
wt
ppt课件
2-6
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
接平衡电抗器的原因: 为了使两组电流尽可能平均分配,一般使Lp值足够大, 以便限制环流在负载额定电流的1%~2%以内。
u b'
a)
O w t1
wt
up
60 °
b)
O
wt
360 °
图2-37 平衡电抗器作用下输出电ppt压课件的波形和平衡电抗器上电压的波形 2-12
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路′ <d1 uau,d2 则流经 ub′相的电流
要减小,但Lp有阻止此电流减小的 作用,up的极性反向,Lp仍起平衡 的作用,使VT6继续导电。
图2-38 平衡电抗器作用下 两个晶闸管同时导电的情况
u d1 , u d2 u b'
ua
u c' u b u a'
uc
u b'
a)
O w t1
wt
up
60 °
b)
O
wt
360 °
图2-37 平衡电抗器作用下输出电ppt压课件的波形和平衡电抗器上电压的波形 2-13
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
原理分析(续):
直到 ua′ > ub′ ud1 u电d2流才从VT6 换至VT2。此时VT1、VT2同时导电。
每一组中的每一个晶闸管仍按三相 半波的导电规律而各轮流导电。
ppt课件
2-2
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
电路结构的特点
二次侧为两组匝数相同极性相 反的绕阻,分别接成两组三相 半波电路。 二次侧两绕组的极性相反可消 除铁芯的直流磁化。 平衡电抗器是为保证两组三相 半波整流电路能同时导电。 与三相桥式电路相比,双反星 形电路的输出电流可大一倍。
ppt课件
ppt课件
2-7
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
双反星形电路中如不接平衡电抗器,即成为 六相半波整流电路:
只能有一个晶闸管导电,其余五管均阻断,每管最大导通角为 60o,平均电流为Id/6。
当α=0o 时,Ud为1.35U2,比三相半波时的1.17U2略大些。
因晶闸管导电时间短,变压器利用率低,极少采用。
平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的 原理分析:
w t1时,ub′>ua,VT6导通,此电流
在流经LP时,LP上要感应一电动势 up,其方向是要阻止电流增大。可 导出Lp两端电压、整流输出电压的 数学表达式如下:
u d1 , u d2 u b'
ua
u c' u b u a'
uc
图2-38 平衡电抗器作用下
1
11
u d u d 22 u p u d 12 U p 2 (u d 1u d)2
(2-98)
图2-38 平衡电抗器作用下
两个晶闸管同时导电的情况
u d1 , u d2 u b'
ua
u c' u b u a'
uc
u b'
a)
O w t1
wt
up
60 °
b)
O
wt
360 °
图2-37 平衡电抗器作用下输出电ppt压课件的波形和平衡电抗器上电压的波形 2-11
平衡电抗器的作用:
使得两组三相半波整流电路同时导电。
对平衡电抗器作用的理解是掌握双反星形电路 原理的关键。
ppt课件
2-8
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的
原理分析:
平 衡 电 抗 器 Lp 承 担 了 n1 、 n2 间 的 电位差,它补偿了ub′和ua的电动 势差,使得ub′和ua两相的晶闸管 能同时导电。
两个晶闸管同时导电的情况
u b'
a)
O w t1
wt
up
60 °
b)
O
wt
360 °
图2-37 平衡电抗器作用下输出电ppt压课件的波形和平衡电抗器上电压的波形 2-10
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
平衡电抗器使得两组三相半波整流电路同时导电的 原理分析:
up ud2ud1 (2-97)
第七节 大功率可控整流电路
一. 带平衡电抗器的双反星形 可控整流电 路
二. 多重化整流电路
ppt课件
2-1
第七节 大功率可控整流电路·引言
带平衡电抗器的双反星形可控整流电路的特点:
适用于低电压、大电流的场合。
多重化整流电路的特点:
在采用相同器件时可达到更大的功率。 可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,从而 减小对供电电网的干扰。
图2-35 带平衡电抗器的 双反星形可控整流电路
2-3
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
绕组的极性相反的目的:消除直流磁通势
如图可知,虽然两组相电流的瞬时值不同,但是平均电流相 等而绕组的极性相反,所以直流安匝互相抵消。
u d1
ua
ub
uc
O
wt
ia
1 2
Id
1 6
Id
u
O
d2
u
' c
u
' a
wt
ia
1 2
Id
1 6
Id
u
O
d2
u
' c
u
' a
u
' b
u
' c
wt
O
wt
i
' a
1 2
Id
1 6
Id
O
ppt课件
wt
2-5
一. 带平衡电抗器的双反星形可控整流电路
接平衡电抗器的原因:
两个星形的中点n1和n2间的电压等于ud1和ud2之差。 该电压加在Lp上,产生电流ip,它通过两组星形自成 回路,不流到负载中去,称为环流或平衡电流。。
图2-38 平衡电抗器作用下两个晶闸管同时导电的情况
u d1 , u d2 u b'
ua
u c' u b u a'
uc
u b'
a)
O w t1
wt
up
60 °
b)
O
wt
360 °
图2-37 平衡电抗器作用下输出电ppt压课件的波形和平衡电抗器上电压的波形 2-9
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