单相桥式全控整流电路基本工作原理

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单相桥式全控整流电路基本工作原理

单相桥式全控整流电路电路主电路结构如下图1所示,其基本工作原理分析如下:

单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)电路图如图1所示

1)在U2正半波的(0~a)区间:

晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在0〜a区间由于电感释放能量,晶闸管 VT2、VT3维持导通。

2)在u2正半波的①t= a时刻及以后:

在①t= a处触发晶闸管 VT1、VT4使其导通,电流沿 a- VT1- L- F H VTg b -Tr 的二次绕组-a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。电源电压反向加到晶闸管VT2 VT3上,使其承受反压而处于关断状态。

3)在u2负半波的(n ~ n + a)区间:

当①t= n时,电源电压自然过零,感应电势使晶闸管 VT1、VT4继续导通。在电压负半波,晶闸管VT2 VT3承受正压,因无触发脉冲,VT2 VT3处于关断状 ^态0 4)在u2负半波的①t= n + a时刻及以后:

在3 t= n + a处触发晶闸管 VT2 VT3使其导通,电流沿 b- VT4 L- F H VT2 -a-Tr 的二次绕组-b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流。此时电源电压反向加到 VT1、VT4上,使其

承受反压而变为关断状态。晶闸管 VT2 VT3一直要导通到下一周期3 t=2 n +a 处再

次触发晶闸管VT1、VT4为止。

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