单相半波可控整流电路(带电阻负载)及α=30°时的负载电压波形?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-03
单相半波可控整流电路接电阻电感性的负载电压如何计算

先说负载上电压的波形:

如果是电阻性负载,那么:
整流管导通的时候(整流管前电压为正值且控制信号为“导通”),负载上电压等于电源电压减去整流管正向压降;
整流管不导通的时候(包括整流管前电压为负值的时候),负载上电压是零。

如果是电感性负载,且没有续流二极管,那么:
原则上和上述类似。但是此时因为负载电感的感生电动势作用,整流管前电压为负值的时候,电流不见得为零,有可能继续为正电流导通。此时负载电压比整流管前电压更负(差值等于整流管正向压降)。此时,因电压为负,故电流在下降过程中,等电流减到零的瞬间,整流管才截止。

如果是电感性负载,且有续流二极管,那么:
因为续流管的存在,负载电压就不可能太负,只可能被钳位为续流管正向压降的负值,此时整流管不导通了,电流全流经续流管。
如果忽略续流管的正向压降,那么钳位时电压为零。这种情况下的电压波形就和前述的纯电阻负载时一样了。

上述三种情况下,第二种比较复杂,因为其导通时间(也就是负电压存在的时间)严重取决于负载电感的大小和电流的具体指。所以波形比较复杂。
但实际应用中,如果是电感性负载,大都有续流管。所以只要考虑上述一、三两种即可。

上述一、三两种的波形,除了取决于电源波形外,只取决于控制信号。故设计者是可以清楚的。

如果需要知道其“直流成分”,只要将导通期间的电压波形积分,再除以周期,就可以得到其电压的“平均值”,也就是电压的“直流成分”了。

极端情况,当控制信号为“正半周全导通”时,若忽略整流管正向压降,输出的直流成分为交流有效值的:
(√2)*(2/π)*0.5 = 0.45016

1.输出电压平均值减小。由于电感中感应电动势要阻碍电流的减小,到输入电压变负时,id并未下降到0,此时负载上的电压为负值。由于出现了负值部分,所以输出电压平均值减小
2.输出电压产生振荡现象。没有续流,感性负载在愣次定律作用下,自感电势导致振荡,从理论上说,使用可控硅做半波整流带感性负载,触发脉冲宽度足够、触发时可控硅两侧有足够的正向电压,是不会有振荡现象的,但实际电路的电源、负载特性复杂,做不到。
解决办法:在感性负载上并联一个续流二极管就可以解决问题。
希望我的回答能够帮到你!

其中α为触发角,θ为导通角。当α=30度时负载电压波形Ud与电流波形id见上图。



  • 单相半波可控整流电路(带电阻负载)及α=30°时的负载电压波形?
    答:其中α为触发角,θ为导通角.当α=30度时负载电压波形Ud与电流波形id见上图.
  • 单相半波可控整流电路(带电阻负载)及α=30°时的负载电压波形?
    答:其中α为触发角,θ为导通角。当α=30度时负载电压波形Ud与电流波形id见上图。
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    答:单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围是()。 A.180°(正确答案) B.120° C.150° D.90° 电路 #半波可控整流 #电阻性负载 #控制角 #移相范围
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