三相桥式半控整流电路
1. 纯电阻负载
仿真模型:
触发角:0°
输出电压波形:
谐波分析
触发角:30°
输出电压波形:
谐波分析
触发角:90°
输出电压波形:
谐波分析
2. 阻感负载
仿真模型:
触发角:30°
(1) L=100mH R=5Ω
输出电压波形:
输出电流波形:
谐波分析
(2) L=1H R=5Ω
输出电压波形:
输出电流波形:
谐波分析
触发角:90°
(3) L=100mH R=5Ω
输出电压波形:
输出电流波形:
谐波分析
(4)
L=1H R=5Ω
输出电压波形:
输出电流波形:
谐波分析
分析:对于纯电阻负载,触发角为0°时,输出电压波形为六脉波,故高次谐波中6k(k为正整数)次谐波的含量很高,波形畸变率较大;触发角为30°时,输出电压波形变为三脉波,高次谐波中3k次谐波的含量很高,相较于0°时高次谐波含量有所增加,从而波形畸变率变得更大;触发角为90°时,同样为三脉波,高次谐波中3k次谐波的含量较高,但由于输出电压波形较为平整,相较于30°时高次谐波含量有所较少,从而波形畸变率大大降低。由输出电压波形可以看出,随着触发角的增大,输出电压平均值随之减小。输出电流的变化规律与输出电压变化规律相同,当触发角小于60°时,随着触发角增大,输出电流的变化范围增大,输出电流的脉动程度相应增大,当触发角大于60°时,随着触发角增大,输出电流的变化范围减小,输出电流的脉动程度相应减小。
对于阻感性负载,由于电感大小不影响输出电压波形,故触发角对输出电压平均值,谐波含量的影响与纯电阻负载情况时相同;相较于触发角为30°时,触发角为90°时存在电感续流的状态,此时电流衰减较快,电流脉动程度较大。电感越大,阻碍电流变化的能力越强,输出电流波形变化范围越小,从而输出电流脉动程度越小。
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