三相电源用到了6个晶闸管T1~T6,这6个晶闸管触发信号依次相差 33e08a38407c44389677b9572b3086ec.jpg
T1和T4、T3和T6、T2和T5相差 2fe3a47eaf2c4bda98764ca0c739f565.jpg
晶闸管的触发顺序是1→2→3→4→5→6→1,任何时候要有两个相的晶闸管同时导通才能形成回路,所以采用宽于 33e08a38407c44389677b9572b3086ec.jpg 的宽脉冲或双窄脉冲触发,本文用各相的“过零脉冲”做控制角的基准点。
三相电源的负载是阻感性负载,由于电感的续流特性,它的波形分析复杂不易理解,本文采用阻性负载来分析其波形。
下面对负载侧(假设变压器一次侧为纯阻性)的电压波形进行分析。图1中 48d6cfa9d9534801bbd66cd17cb8ea4c.jpg 为电网角速度。
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图1 三相电源原理图和电网侧三相交流电压矢量图

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图2 触发相角30度时波形图

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图3 触发相角60度波形图

755f979ff53f43c3ae0c51d7a8993648.jpg 时,从触发相角 0930b0222d6c44c38e076d964ad0944a.jpg 波形图和 974da38742624158905d59d4633d21f5.jpg 波形图可以看出电路处于三个晶闸管和两个晶闸管导通的状态,导通角为 06c8c0d6cf964922ab4cfc3c72edf5f8.jpg ;
ae1af0255f5140fbb44f48a43a324bc3~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg
图4 触发相角75度时波形图

d55ccb3288a6402d801b3925697282dc.jpg 时,从触发相角 68d1c4a674b24e0f99836298eeb001bf.jpg 波形图可以看出电路处两个晶闸管导通的状态,导通角为 2d1865bec49d41c19eabc19a4e140bdc.jpg
例如当T1和T2导通,当A相正半波从正向负过零点时, 359b65cecd6c40b38d7d17cb9e7e02e0.jpg ,此时T1由于仍承受正电压不会关断,只有当T3导通后T1才会承受反向电压关断,T1关断点见图4所示。

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图5 触发相角90度波形图

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图6 触发相角120度时波形图

d7e807b8818443eb82183a23d061223b.jpg 时,从触发相角 787b8a5208bf43429ed74805c0a9354d.jpg 波形图 5934fc9d21834666a0cf486c88778293.jpg 波形图可以看出电路处两个晶闸管导通或无晶闸管导通的状态。
图6中颜色相同的晶闸管同时导通,晶闸管的导通区间在图上都用T1~T6符号标注。T6在电压由负变正后才关断,是因为uab>0, T1、T6导通, aea581f6ec9c4c42b8e6dd1c2b249b43.jpg 后,T6才受反压关断。
每个晶闸管的导通角分为相隔的两个部分,分别为 689d86d0e4414e068ceb66b0e0699782.jpg ,所以每个晶闸管导通角合为 874b5b44d72b4fdf8269101f3680a046.jpg
eadf7fb0961544db8a02efa37004704a.jpg 时,电路处于一个晶闸管导通或者无晶闸管导通状态,所以阻性负载时的移相范围是 4198b69c393743fcb2dc492942561478.jpg
纯感性负载时,电流滞后电压 273d1070711e4466bd2b29d3266916dd.jpg ,当触发角为 273d1070711e4466bd2b29d3266916dd.jpg 时电流才从零开始上升,所以当纯感性负载时,晶闸管触发角的移相范围是 62cea0cf8fd740e8ad942f381313239f.jpg
但是实际负载(变压器一次侧)是阻感性负载,此时晶闸管的触发角移相范围和电阻和电感的相量夹角有关,如果夹角为 1bbf55376e31484b89bffa1f66cd37f5.jpg 。,则其移相范围是 32b46ef74c7249e0983f0852499e1c63.jpg

来源:物联网全栈开发