发布时间:2023-01-30 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
全波整流输出的脉动频率是100Hz,半波整流输出电压的脉动频率就是50Hz,三相半波的就是150Hz。 整流电路是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。
正常情况下,三相可控整流装置输出波形的6个波头应完全相同,即6只可控硅的导通角完全一致。
相序接反时,输出波形的6个波头不一致。
6只可控硅获得的触发信号与其承受的3相电源电压相位上应该有相同的延迟(触发角),接错相序,则这种关系错乱。可以用矢量图、波形图的方法证明。
补充:现象就是电压表指针可能不停抖动,电压值不正确,输入/输出变化关系错乱。
没问题,只要内部线路没有变,没有改动,就会正常工作。
我们老师说提到过会出问题的,具体理由我也说不清楚。
1、首先应该考虑生产车间近来是否加了什么大功率或者高频率设备,引起电网谐波增加而击穿可控硅
2、近来是否更改机器或者外面线路
3、因为你原来正常,因需要考虑直流电路负载是否有变动,注意电流有无变化
4、另外最大原因可能是用了两年后,可控硅水冷件或者管道垢,引起水流量太小,过热而击穿,如果频繁过流后击穿,就基本是这个原因了
1、首先应该考虑生产车间近来是否加了什么大功率或者高频率设备,引起电网谐波增加而击穿可控硅
2、近来是否更改机器或者外面线路
3、因为你原来正常,因需要考虑直流电路负载是否有变动,注意电流有无变化
4、另外最大原因可能是用了两年后,可控硅水冷件或者管道垢,引起水流量太小,过热而击穿,如果频繁过流后击穿,就基本是这个原因了
1、首先应该考虑生产车间近来是否加了什么大功率或者高频率设备,引起电网谐波增加而击穿可控硅
2、近来是否更改机器或者外面线路
3、因为你原来正常,因需要考虑直流电路负载是否有变动,注意电流有无变化
4、另外最大原因可能是用了两年后,可控硅水冷件或者管道垢,引起水流量太小,过热而击穿,如果频繁过流后击穿,就基本是这个原因了
1、首先应该考虑生产车间近来是否加了什么大功率或者高频率设备,引起电网谐波增加而击穿可控硅
2、近来是否更改机器或者外面线路
3、因为你原来正常,因需要考虑直流电路负载是否有变动,注意电流有无变化
4、另外最大原因可能是用了两年后,可控硅水冷件或者管道垢,引起水流量太小,过热而击穿,如果频繁过流后击穿,就基本是这个原因了
1、首先应该考虑生产车间近来是否加了什么大功率或者高频率设备,引起电网谐波增加而击穿可控硅
2、近来是否更改机器或者外面线路
3、因为你原来正常,因需要考虑直流电路负载是否有变动,注意电流有无变化
4、另外最大原因可能是用了两年后,可控硅水冷件或者管道垢,引起水流量太小,过热而击穿,如果频繁过流后击穿,就基本是这个原因了
软件控制可控硅触发是按顺序给触发脉冲,顺序就是要符合三相电的相序,三相电源随机接上之后,有两种相序可能,所以必须要检测相位确定相序,1-6个可控硅,依次两两导通,同时还需要同步信号,这种情况下只需要一个同步信号,如果三个同步信号的话,就简单多了,不再需要检测相位。
1、三相桥式全控整流电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,而且这两个晶闸管一个是共阴极组,另一个是共阳极组的,只有它们能同时导通,才能形成导电回路。
2、三相桥式全控整流电路就是两组三相半波整流电路的串联,所以与三相半波整流电路一样,对于共阴极组触发脉冲的要求是保证晶闸管KPl、KP3和KP5依次导通,因此它们的触发脉冲之间的相位差应为120°。对于共阳极组触发脉冲的要求是保证晶闸管KP2、KP4和KP6依次导通,因此它们的触发脉冲之间的相位差也是120°。
一般不会,因为系统能会装置防反馈电器。
如果磁通发生变化,强度发生变化,电压是会变的,问题是减少的数量和电压下降的百分比。
可控硅整流怎么回馈?用IGBT整流才行吧。至于母线电压,我认为不能这么降低,因为没有负载,电容的能量释放不掉,所以增大导通角,可控硅也不会再导通。
这个是可以的,整流电路都对应一个逆变角的,只要搭配的负载合适,可控硅上的电流可以维持导通,就可以实现有源逆变
不反馈,会损失
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