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可控硅中频电源工作原理:整流、逆变及保护回路全解析

 2025年05月09日  阅读 3

摘要:晶闸管中间频率电源的工作原理晶闸管中间频率电源的基本工作原理是通过三相桥梁整流器电路将50Hz工业频率AC电流纠正到DC中,然后通过过滤器(DC反应器)过滤。最后,通过逆变器将直流转换为单相中间频率AC以提供负载。因此,该逆变器实际上是AC-DC-AC转换...

晶闸管中间频率电源的工作原理

晶闸管中间频率电源的基本工作原理是通过三相桥梁整流器电路将50 Hz工业频率AC电流纠正到DC中,然后通过过滤器(DC反应器)过滤。最后,通过逆变器将直流转换为单相中间频率AC以提供负载。因此,该逆变器实际上是AC-DC-AC转换器,其基本电路如图2所示。

以下是对整流电路,逆变器电路和保护电路的一些介绍。

三相桥的工作原理完全控制整流器电路

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1。三相桥的工作过程完全控制的整流器电路。

三相桥梁型完全控制的整流电路中有六个桥臂。在每时每刻,两个桥梁的手臂都必须同时工作才能形成一条路径。六个桥臂的工作顺序如图3所示。现在假定在时间T1-T2(T1-T2的时间间隔为60o电角,相当于周期的1/6)。目前,SCR 1和SCR 6同时工作(图3(a)中的SCR变黑),输出电压为VAB。在T2-T3时,由于脉冲触发,晶闸管SCR2被打开,而SCR6由于BC后电压而关闭,并且电流交换为SCR2。目前,SCR1和SCR2同时工作,输出电压为VAC。在T3-T4时,由于脉冲触发而打开SCR3,由于VAB后电压而关闭SCR1,并且电流交换为SCR3。 SC R2和SCR3同时工作,输出电压为VBC。根据此,T4-T5,T5-T6,T6-T1分别为SCR3和SCR4,SCR4和SCR5,SCR5和SCR6。同时使用的是载荷上的输出电压为VBA,VCA和VCB,这是三相AC的全波整流器。从上述分析可以看出,在一个周期中,输出电压具有六个脉冲。由于该整流器电路在每时每刻都有两个桥梁臂,并且每个桥梁臂的时间间隔为60O,因此触发脉冲有一定的要求,即脉冲的时间间隔必须为60o。如果使用单个脉冲方法,则脉冲宽度必须大于60o。如果使用狭窄的脉冲,则必须使用双脉冲方法,并且在主脉冲之后再次出现脉冲60o。

2三个同步和触发线

1)三个同步选择和塑造

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根据三相桥梁完全控制整流过程的相关要求,要做的第一件事是确保触发电路和三相电源严格同步。由现有A相产生的触发脉冲必须连接到1号整流器对照(称为阳性A和负A),B相产生的触发脉冲与晶状体对照(称为阳性B和负B)以及C相产生的触发脉冲连接到晶状体对照组(称为呈阳性c和负C和负C和负C和负C)。在该系统(如图4所示)中,三个同步信号直接从380V电压中获取,并连接到主控制板,X10(a),x20(b)和x30(c)的同步输入端子。通过逐步的电阻,输入了由W1,W2,W3,C1,C2和C3组成的三及滤波,塑形和平衡电路。它的特征是它由W1和C1组成(单相描述)。如果电容是恒定的,则更改电阻值可以改变时间常数。它的功能包括:(1)滤除网格杂波峰波的干扰,使同步信号纯净,定位是准确的,并避免了整流器晶状体的故障。 (2)调整三相不平衡度,并将相移范围调整为12O,以平衡整流器桥的输出。

2)矫正触发器的形成

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