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在单相半波可控整流电路中,由于电感的存在,使得负载端电压波形会出现负值,其结果负载直流电压的平均值减小,电感愈大,负值部分所占的比例越大。续流二极管的主要作用就是减小这个负值,使电路满足输出一定直流平均电压的要求。
在电源关断时给电感提供一个泄放电流的通路,以防止电感产生瞬时高压损坏电路中的其他元器件。
在三相半波可控整流电路中,当负载为电感时,负载电感量越大,可控硅的关断越滞后,甚至可能进入电源的负半波内才关断,由于关断角度大于120度,则是可控硅控制失调,有时会出现不可关断,失去了可控整流的效果。
整流时按负载类型来分:电阻负载时,触发角0~150°, 大电感负载时,整流触发角0~90°;逆变时触发角范围为90~180°。
整流电路单相半波可控整流电路电阻负载:注:电阻负载的特点是电压与电流成正比,两者波形相同。
工业上可控硅触发一般采用触发电路,其形式有数字触发电路,也有模拟触发电路,触发电路前面连接到调节器的输出,调节器通过输出一个电压来控制可控硅的触发角度。
晶闸管的控制角(触发角)α以脉冲的延迟时间t来表示,t=αTd/360°。其中,Td=1/f=0.02s,f为交流电源频率50HZ.在Pulse Generator里面的Phase delay 项设置。
在要求不高的场合可以使用最简单的调压电路:将两个单向晶闸管正反向并联,将两个控制极之间串联一个可调电阻,调节地调电阻的阻值输出电压随之改变。
如果是电感性负载,则其控制角则是从0度~90度。具体触发角要依所需电压的大小而定。虽然理论上是可以计算出来,但实际上是在调试时满足电路所需的移相范围,能保证电路输出电压能从0变化到你要求的最大值即可。
可控硅整流电路触发角:可控硅整流电路,为了控制电路的输出,用改变可控硅的触发脉冲时间即交流电源的触发角度(半波为0~180°)来改变可控硅的导通时间(即导通角)。
所以刚开始加的电压一般都很小。一旦转起来后,要使电流不超过设定值,可根据电流与触发角形成一个闭环控制呀。
1、触发角是从电压波形的过零点算起,到有效触发脉冲出现时的角度。导通角是从可控硅导通时算起,到电流降到0时的角度。在单相电源,可控硅控制的纯电阻负荷电路中,触发角和导通角之和接近180度。
2、晶闸管的导通角与触发角概念不同,导通角与晶闸管承受电压时刻,负载电流。导通角需要有过零检测电路或者同步电路,还需要依赖触发电路。
3、在电力电子领域,导通角是指在一个周期内,由电力电子器件(如晶闸管)控制其导通的角度。交流电一般为正弦波形,它的一个周期为360度,正半周占180度,负半周占180度。
4、可控硅的导通角一般是指可控硅在交流电路中作为开关或调压元件时,交流电路每周期导通的角度。例如:50Hz交流电中的一个周期为360°,交流电分为正半周和负半周,每个半周各为180°。
5、可控硅是一种半控器件,又名晶闸管,主要用在整流电路当中。通过控制导通时间,改变输出电压的波形,您所说的导通角和控制角,实际是应用中认为定义的俩个数值角度。
6、导通的过程。2 导通角是应用电路中,可控硅触发移相的范围对应施加电源波形导通后对应的角度。 或施加电源正向波形触发后的导通区间;触发角和导通角相加等于施加电源正向波形的宽度或角度。
1、工业上可控硅触发一般采用触发电路,其形式有数字触发电路,也有模拟触发电路,触发电路前面连接到调节器的输出,调节器通过输出一个电压来控制可控硅的触发角度。
2、相邻的两相的开关管触发的方式,有效触发角度大约1/3T;在这个范围里移相,结果会很明显。可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。
3、用555嘛。具体电路,根据你要求,可以计算出来外围所接的电阻电容值。网上也有相当多的类似电路图。晕,都不赏分。。
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