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报告 - 单相桥式全控整流电路的仿真、建模与分析

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  • 2026/1/9 14:57:11

d. 观察周期参数

e.示波器参数

示波器六个通道信号依次是:①三相电源电压;②三相电源电流;③同步脉冲信号;④晶闸管VT1的电流,晶闸管VT1的电压;⑤电阻性负载电流id;⑥电阻性负载电压Ud。

3. 仿真结果与分析

a. 触发角α=0°,MATLAB仿真波形如下:

图 3 α=0°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载)

b. 触发角α=30°,MATLAB仿真波形如下:

6

图 4 α=30°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载)

c. 触发角α=60°,MATLAB仿真波形如下:

图5 α=60°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载)

d. 触发角α=90°,MATLAB仿真波形如下:

7

图6 α=90°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载)

e. 触发角α=120°,MATLAB仿真波形如下:

图7 α=120°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载)

8

4.

小结

二 三相半波可控整流电路(阻感性负载)

1. 1.1

电路的结构与工作原理 电路结构

TUVVT1VT2VT3LwudidR

图 8 三相半波可控整流电路(阻感性负载)的电路原理图

1.2 工作原理

1).当α≤30°时,相邻两相的换流是在原导通相的交流电压过零变负之前,

其工作情况与电阻性负载相同,输出电压Ud波形、Ut波形也相同。由于负载电感的储能作用,输出电流id是近似平直的直流波形,晶闸管中分别流过幅度120°的矩形波电流,导通角θ=120°。

当α≥30°时,假设α=60°,VT1已经导通,在u相交流电压过零变负后,由于未到VT2的触发时刻,VT2未导通,VT1在负载电感产生的感应电势作用下继续导通,输出电压ud<0,直到VT2被触发导通,VT1承受反向电压而关断,输出电压ud=uv,然后重复u相的过程。

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d. 观察周期参数 e.示波器参数 示波器六个通道信号依次是:①三相电源电压;②三相电源电流;③同步脉冲信号;④晶闸管VT1的电流,晶闸管VT1的电压;⑤电阻性负载电流id;⑥电阻性负载电压Ud。 3. 仿真结果与分析 a. 触发角α=0°,MATLAB仿真波形如下: 图 3 α=0°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载) b. 触发角α=30°,MATLAB仿真波形如下: 6 图 4 α=30°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性负载) c. 触发角α=60°,MATLAB仿真波形如下: 图5 α=60°三相半波可控整流电路仿真结果(电阻性

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