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单相桥式全控整流电路Matlab仿真(完美)

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  • 2025/5/3 20:31:30

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(二)单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)

1.电路的结构与工作原理

1.1电路结构

IdT+-VT1aVT3U1U2bVT2VT4UdR

单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)的电路原理图(截图)

1.2 工作原理

(1)在u2正半波的(0~α)区间: 晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感释放能量,晶闸管VT2、VT3维持导通。

(2)在u2正半波的ωt=α时刻及以后:在ωt=α处触发晶闸管VT1、VT4使其导通,电流沿a→VT1→L→R→VT4→b→Tr的二次绕组→a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。电源电压反向加到晶闸管VT2、VT3上,使其承受反压而处于关断状态。

(3)在u2负半波的(π~π+α)区间:当ωt=π时,电源电压自然过零,感应电势使晶闸管VT1、VT4继续导通。在电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正压,因无触发脉冲,VT2、VT3处于关断状态。

(4)在u2负半波的ωt=π+α时刻及以后:在ωt=π+α处触发晶闸管VT2、

可编辑

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VT3使其导通,电流沿b→VT3→L→R→VT2→a→Tr的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压 (ud=-u2)和电流。此时电源电压反向加到VT1、VT4上,使其承受反压而变为关断状态。晶闸管VT2、VT3一直要导通到下一周期ωt=2π+α处再次触发晶闸管VT1、VT4为止。 从波形可以看出α>90o输出电压波形正负面积相同,平均值为零,所以移相范围是0~90o。控制角α在0~90o之间变化时,晶闸管导通角θ≡π,导通角θ与控制角α无关。 1.3基本数量关系

a.直流输出电压平均值

Ud????1???2U2sin?td(?t)?22U2?cos?

?0.9U2cos?b.输出电流平均值

Id?Ud R2.建模

在MATLAB新建一个Model,命名为dianlu5,同时模型建立如下图所示

可编辑

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单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)的MATLAB仿真模型

2.1模型参数设置

a.交流电源参数

b.同步脉冲信号发生器参数 Pulse Generator 的参数

可编辑

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Pulse Generator1 的参数

c.电阻电感参数

d.示波器参数

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. (二)单相桥式全控整流电路(阻-感性负载) 1.电路的结构与工作原理 1.1电路结构 IdT+-VT1aVT3U1U2bVT2VT4UdR 单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)的电路原理图(截图) 1.2 工作原理 (1)在u2正半波的(0~α)区间: 晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感释放能量,晶闸管VT2、VT3维持导通。 (2)在u2正半波的ωt=α时刻及以后:在ωt=α处触发晶闸管VT1、VT4使其导通,电流沿a→VT1→L→R→VT4→b→Tr的二次绕组→a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。电源电压反向加到晶闸管VT2、VT3上,使其承

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