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  • 单项全波半控整流器(对称式)

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    实习5,单项全波半控整流器(对称式)
    一 实习目的:
    本实习使你学习下列各项:
    …定义"对称式全波半控整流器"(B2HK)并与"非对称全波半控整流器"(B2HA)比较,以了解B2HK及B2HA之区别.
    …了解电路的内部特性,验证电感负载在负电压转换时将延迟截止.
    …验证在α=0时将与不可控电路B2有相同特性.
    …量测二极体及闸流体电流.
    …说明为何触发角α控制范围在0≤α<160 内.
    二,实习电路:
    三,实习仪器设备:
    1,三项隔离变压器 1台
    2,保险丝模组 1只
    3,直流电源供应器模组 1只
    4,设定单元模组 1只
    5,三相相位控制模组 1只
    6,电力二极体模组 2只
    7,电力闸流体模组 2只
    8,电流/电压转换器模组 1只
    9,负载电阻箱 1台
    10,电感箱 1台
    11,实验机架 1台
    12,实习连接插梢 1式
    13,实习连接线 1式
    14 四频道电力波形仪 1台
    15,双轨示波器 1台
    16,BNC连接导线 2条
    17,RMS电表 1台
    18,电子式瓦特计 1台
    四,相关知识:
    1,在简单的整流电路中,经常是使用半控整流器.此电路是由桥式整流器组成,而将下臂二极体以闸流体取代,达到较经济的目的.
    2,如[二]节所示,本实习研讨有关对称式半控桥式整流电路,此电路是由可控M2阳极电路及不可控M2阴极电路串接而成.
    3,在无延迟操作α=0时,直流输出电压可依不可控B2电路之公式计算.
    当延迟触发角范围在0 ≤α≤180 时,直流输出电压
    可以下式计算:
    ---------公式(5-1)
    图5-1 B2及B2H电路导通电压波形
    全波可控B2电路特性曲线可在实习四[4] 相关知识图4-1之曲线看出.
    4,桥式半控整流电路与全控整流电路比较,半控整流电路不受负载影响.当直流输出电压因电感负载之电动势而要改变极性的瞬间,另一个二极体导通构成飞轮电路,若要使此现象更明显,可将图5-1之B2H与B2电路在α=90°时之电压相比较.
    若接上大电感性的负载,在两种情况下假设均为稳定电流,在全控整流器中,能量获得及损失均发生在同一个二极体中,而半控电路,当电压经零交叉点后,电流路径会产生转换.
    在电压正半周时,交流侧电流路径经由V1及V40,而当电压经由零交叉点时,二极体V1仍保持导通,电流路径则流经二极体将电感储存的能量释放.在此释能期间,直流输出端由V1及V30二极体短路,故输出电压 等於零.
    5,触发角α理想控制范围在0 ≤α≤180 ,但实用上触发角最大值仅能达160 左右,此为避免可控M2电路部分(V1,V2)产生失误.失误意指由於电力二极体没有恢复时间而使闸流体没有触发讯号及导通.为避免此危险,可插入额外的偏压二极体V50,如本实习电路图.

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