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单相桥式全控整流电路(纯电阻 - 阻感 - 续流二极管 - 反电动势)

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  • 2025/5/4 4:17:29

b. 触发角α=50°,MATLAB仿真波形如下

图 22 α=50°单相桥式全控整流电路仿真结果(阻-感性负载加续流二极管) c. 触发角α=90°,MATLAB仿真波形如下

图 23 α=90°单相桥式全控整流电路仿真结果(阻-感性负载加续流二极管) d. 触发角α=150°,MATLAB仿真波形如下

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图 24 α=150°单相桥式全控整流电路仿真结果(阻-感性负载加续流二极管)

4小结

通过仿真单向桥式全控整流电路(阻感性负载)可知,由于电感的作用,输出电压出现负波形,而我们为了出去负载上面的负电压就加上续流二极管就行续流。续流二极管在这里的作用是当输入电流减小到一定程度时,因为电感的作用会继续产生一个回路电流,这个回路是从电感→电阻→续流二极管→电感。这样就使晶闸管与二极管串联电路中的电流减小到维持电流一下,使晶闸管关断,这样就不会出现负向的电压了。

五、总结

整个单向桥式全控整流电路仿真做下来我们知道当其带电阻性负载时电路中尽管电路的输入电压U2是交变的,但负载上正负两个半波内均有相同方向的电流流过,输出电压一个周期内脉动两次,由于桥式整流电路在正负半周期均能工作,变压器二次绕组在正负班子均有大小相等,方向相反的电流流过,消除了变压器的直流磁化,提高了变压器的有效利用率。而当我们再加上电感时通过仿真可知,由于电感的作用,输出电压出现负波形,在电源输出反向电压时,晶闸管组还没有脉冲,由于有电感的存在,电感性负载仍有电流通过,通过电阻的电流不变。而我们为了出去负载上面的负电压就加上续流二极管就行续流。续流二极管在这里的作用是当输入电流减小到一定程度时,因为电感的作用会继续产生一个回路电流,这个回路是从电感→电阻→续流二极管→电感。这样就使晶闸管与二极管串联电路中的电流减小到维持电流一下,使晶闸管关断,这样就不会出现负向的电压了 而当我们在电阻性负载上面再加一个反电势时,电路中当电枢电感不足够大时,输出电流波形断续,使晶闸管-电动势系统的机械性变软,为此通常在负载回路串接平波电抗器以减小电流脉动,延长晶闸管导通时间,如果电感足够大,电流就能连续。单相全控桥式整流电路主要适用于

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4KW左右的整流电路,与单相半波可控整流电路相比,整流电压脉动减小,美周期脉动俩次。变压器二次侧流过正反俩个方向的电流,不存在直流磁化,利用率高。

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b. 触发角α=50°,MATLAB仿真波形如下 图 22 α=50°单相桥式全控整流电路仿真结果(阻-感性负载加续流二极管) c. 触发角α=90°,MATLAB仿真波形如下 图 23 α=90°单相桥式全控整流电路仿真结果(阻-感性负载加续流二极管) d. 触发角α=150°,MATLAB仿真波形如下 22 图 24 α=150°单相桥式全控整流电路仿真结果(阻-感性负载加续流二极管) 4小结 通过仿真单向桥式全控整流电路(阻感性负载)可知,由于电感的作用,输出电压出现负波形,而我们为了出去负载上面的负电压就加上续流二极管就行续流。续流二极管在这里的作用是当输入电流减小到一定程度时,因为电感的作用会继续产生一个回路电流,这个回路是从电感→电阻→续流

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