三相整流桥的接线方法

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三相整流模块输入端接线工艺

三相整流模块输入端接线工艺

三相整流模块输入端接线工艺1. 适用机型:飞马特TransMig 系列。

2. 适用岗位:散热器、连线3. 工艺目的:规范生产操作,提高工艺水平和产品质量。

4、使用工具:50W 电烙铁、水口钳、热风枪、风批(十字批头)、剥线钳、冷压钳、扭力扳手(4.5N •m )。

5、工艺要求: 5.1:TransMig350i 5.1.1:散热器工位旧底图总号山 东 奥 太 电 气 有 限 公 司底图总号三相整流模块输入端接线工艺标记 处数 更改文件号签字日期签 字 编 制 阶段标记 共4页 审 核 Transmig550i.3.4.1-GW日 期 标准化第1页批 准Φ4×22mm 热缩管 将压敏引脚穿入热缩管,在焊片端头处焊接牢固2.5-5焊片每台3个5.1.2:整机接线工位三相整流模块1号接线端从左到右顺序:三相电源线L1、压敏电阻R1左引脚(竖直)、压敏电阻R2左引脚三相整流模块2号接线端从左到右顺序:压敏电阻R1右引脚、三相电源线L2(竖直)、压敏电阻R3左引脚三相整流模块3号接线端从左到右顺序:压敏电阻R2右引脚、压敏电阻R3右引脚(竖直)、三相电源线L3旧底图总号山 东 奥 太 电 气 有 限 公 司底图总号三相整流模块输入端接线工艺标记 处数 更改文件号签字日期签 字 编 制 阶段标记 共4页 审 核 Transmig550i.3.4.1-GW日 期 标准化第2页批 准Φ25×45mm 热缩管(白色)螺钉依次穿过R1、R2、L1R1321R2R3L3L2L1螺钉依次穿过R1、R3、L2螺钉依次穿过R3、R2、L3螺钉紧固完成之后套白色热缩管统一热缩热缩管缩到根部5.2:TransMig550i 5.2.1:散热器工位旧底图总号山 东 奥 太 电 气 有 限 公 司底图总号三相整流模块输入端接线工艺标记 处数 更改文件号签字日期签 字 编 制 阶段标记 共4页 审 核 Transmig550i.3.4.1-GW日 期 标准化第3页批 准Φ6×22mm 热缩管将压敏引脚穿入热缩管,在焊片端头处焊接牢固4-6焊片每台2个焊接30mm 导线(18AWG 1015线)将引脚加长至50mm将压敏引脚穿入热缩管,在焊片端头处焊接牢固Φ6×50mm 热缩管热缩管为22mm的4个;热缩管为50mm 的2个5.2.2:整机接线工位三相整流模块1号接线端从左到右顺序:三相电源线L1、压敏电阻R1左引脚(竖直)、压敏电阻R2左引脚三相整流模块2号接线端从左到右顺序:压敏电阻R1右引脚、三相电源线L2(竖直)、压敏电阻R3左引脚三相整流模块3号接线端从左到右顺序:压敏电阻R2右引脚、压敏电阻R3右引脚(竖直)、三相电源线L3旧底图总号山 东 奥 太 电 气 有 限 公 司底图总号三相整流模块输入端接线工艺标记 处数 更改文件号签字日期签 字 编 制 阶段标记 共4页 审 核 Transmig550i.3.4.1-GW日 期 标准化第4页批 准R1R2R3132螺钉依次穿过R1、R2、L1螺钉依次穿过R1、R3、L2螺钉依次穿过R3、R2、L3L1L3L2螺钉紧固完成之后套白色热缩管统一热缩Φ25×45mm 热缩管(白色)Φ25×45mm 热缩管(白色)热缩管缩到根部。

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理三相PWM整流电路是一种能够将三相交流电转换为直流电的电路。

该电路采用PWM(脉宽调制)技术控制混合型整流桥,通过改变开关器件的导通时间比来控制输出电流的大小。

本文将介绍三相PWM整流电路的工作原理,并提供相关参考内容。

三相PWM整流电路的工作原理:三相PWM整流电路由混合型整流桥和PWM控制电路组成。

混合型整流桥由六个可控硅(或IGBT)开关组成,它们分别位于三相交流电源的三个相线和直流输出端之间。

PWM控制电路通过控制六个开关器件的导通时间比例,来实现对输出电流的精确控制。

三相PWM整流电路的工作过程如下:1. 三相交流电源通过三个变压器分别接到整流桥的三个输入端,供电给负载。

2. PWM控制电路通过测量负载电流、输入电压、温度等信息,计算需要输出的电流,并产生相应的PWM信号。

3. PWM信号控制开关器件的导通时间比例。

在每个电流周期内,通过适当的开关动作,调整开和关的时间,以控制输出电流的大小。

开关器件导通时,正向电压施加在负载上,负载得到能量;开关器件关闭时,负载断电。

4. 通过不断调整开关器件的导通时间比例,以跟踪负载电流,实现输出电流的稳定控制。

三相PWM整流电路的特点:1. 输出电流可进行精确控制。

通过调整开关器件的导通时间比例,可以实现精确的输出电流控制。

这种控制不仅能保证输出电流的恒定性,还能避免电流过大或过小导致的电路损坏。

2. 效率高。

由于PWM技术的应用,整流过程中开关器件的损耗较小,从而提高了整体的能效。

3. 传输效率高。

三相PWM整流电路可以实现三相交流电到直流电的转换,因此在电能的传输效率上相对较高。

4. 可靠性高。

通过PWM控制电路对整流桥的开关器件进行控制,可以提高电路的稳定性和可靠性。

关于三相PWM整流电路的相关参考内容:1. 《电力电子技术及应用》杜聪,中国电力出版社。

2. 《实用电能质量调节与控制技术》王军,机械工业出版社。

3. 《交直流三相不对称和谐波控制的综合分析与计算方法》杨占明,中国科学技术大学硕士学位论文。

三相全控桥式整流电路实验报告doc

三相全控桥式整流电路实验报告doc

三相全控桥式整流电路实验报告篇一:实验一、三相桥式全控整流电路实验实验一、三相桥式全控整流电路实验一、实验目的1. 熟悉三相桥式全控整流电路的接线、器件和保护情况。

2. 明确对触发脉冲的要求。

3. 掌握电力电子电路调试的方法。

4. 观察在电阻负载、电阻电感负载情况下输出电压和电流的波形。

二、实验类型本实验为验证型实验,通过对整流电路的输出波形分析,验证整流电路的工作原理和输入与输出电压之间的数量关系。

三、实验仪器1.MCL-III教学实验台主控制屏。

2.MCL—33组件及MCL35组件。

3.二踪示波器 4.万用表 5.电阻(灯箱)四、实验原理实验线路图见后面。

主电路为三相全控整流电路,三相桥式整流的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。

五、实验内容和要求1. 三相桥式全控整流电路2. 观察整流状态下,模拟电路故障现象时的波形。

实验方法:1.按图接好主回路。

2.接好触发脉冲的控制回路。

将给定器输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,将MCL-33 面板上的Ublf接地。

打开MCL-32的钥匙开关,检查晶闸管的脉冲是否正常。

(1)用示波器观察MCL-33的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60的幅度相同的双脉冲。

(2)检查相序,用示波器观察“1”,“2”单脉冲观察孔,“1”脉冲超前“2”脉冲60,则相序正确,否则,应调整输入电源。

3.三相桥式全控整流电路(1)电路带电阻负载(灯箱)的情况下:调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O 时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

ou??= 30°uuia?tOuab=30O?ti a?=90O?tuuabacOuabuac??= 60°u(2)电路带阻感负载的情况下:在负载中串入700mH 的电感调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

三相桥式全控整流电路

三相桥式全控整流电路

三相桥式全控整流电路⽬录摘要 (1)1 概述 (2)2 三项桥式全控整流电路 (3)2.1电阻性负载 (3)2.1.1 ⼯作原理 (3)2.2 感性负载 (5)2.2.1 原理 (5)3仿真 (7)3.1 MATLAB 介绍 (7)3.2 电路仿真模型建⽴和参数设置 (8)3.2.1 三相桥式全控整流电路的分析 (8)3.3三相桥式整流电路的仿真 (8)3.3.1 带阻感性负载的仿真 (8)3.4 仿真设置及仿真结果 (14)3.5 带阻感性负载三相桥式全控整流电路的仿真分析 (15)3.6 纯电阻负载三相桥式全控整流电路的仿真 (18)⼩结 (19)参考⽂献 (20)带电阻负载的三相桥式全控整流电路设计摘要整流电路就是把交流电能转换成直流电能的电路。

⼤多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器组成。

它在直流电机的调速、发电机的激励调节电解、电镀等领域得到⼴泛应⽤。

整流电路主要有主电路、滤波器、变压器组成。

20世纪70年代以后,主电路多⽤硅整流⼆极管和晶闸管组成。

滤波器接在主电路和负载之间,⽤于滤除波动直流电压中的交流部分。

变压器设置与否视情况⽽定。

变压器的作⽤是实现交流输⼊电压与直流输出电压间的匹配以及交流电⽹与整流电路间的电隔离。

整流电路的种类有很多,半波整流电路、单项桥式半控整流电路、单项桥式全控整流电路、三项桥式半控整流电路、三项桥式全控整流电路。

关键词:整流、变压、触发、电感1 概述在电⼒系统中,电压和电流应是完好的正弦波.但是在实际的电⼒系统中,由于⾮线性负载的影响,实际的电⽹电压和电流波形总是存在不同程度的畸变,给电⼒输配电系统及附近的其它电⽓设备带来许多问题,因⽽就有必要采取措施限制其对电⽹和其它设备的影响。

随着电⼒电⼦技术的迅速发展,各种电⼒电⼦装置在电⼒系统、⼯业、交通、家庭等众多领域中的应⽤⽇益⼴泛,⼤量的⾮线性负载被引⼊电⽹,导致了⽇趋严重的谐波污染.电⽹谐波污染的根本原因在于电⼒电⼦装置的开关⼯作⽅式,引起⽹侧电流、电压波形的严重畸变.⽬前,随着功率半导体器件研制与⽣产⽔平的不断提⾼,各种新型电⼒电⼦变流装置不断涌现,特别是⽤于交流电机凋速传动的变频器性能的逐步完善,为⼯业领域节能和改善⽣产⼯艺提供了⼗分⼴阔的应⽤前景.相关资料表明,电⼒电⼦装置⽣产量在未来的⼗年中将以每年不低于10%的速度递增,同时,由这类装置所产⽣的⾼谐谐波约占总谐波源的70%以上。

三相半波整流电路的共阴极接法与共阳极接法

三相半波整流电路的共阴极接法与共阳极接法

三相半波整流电路的共阴极接法与共阳极接法三相半波整流电路是一种常见的电路,它可以将三相交流电转化为直流电。

在实际应用中,为了达到更好的效果和节约资源,通常会采用共阴极接法和共阳极接法两种不同的电路连接方式。

今天,我们就来详细探讨一下这两种电路的区别及优缺点。

首先,我们先来介绍一下三相半波整流电路的基本原理。

三相半波整流电路的核心元器件是三相半波整流桥,它由六个晶闸管(或整流二极管)组成,可以完成对三相交流电的整流功能。

三相半波整流电路的输出电压为一段连续的半波直流脉动。

对于三相半波整流电路的连接方式,共阴极接法和共阳极接法的区别在于连接方式不同。

共阴极接法把三相半波整流桥的负极(阴极)相连接,即都连接到负极,而共阳极接法则把三相半波整流桥的正极(阳极)相连接,即都连接到正极。

接下来,我们分别来看一下这两种连接方式的优缺点。

首先是共阴极接法。

这种接法的优点在于可以实现电流平衡。

因为每个晶闸管的输出电流都流向共同的负极,当每个晶闸管的负载不同时,即使出现不同的电流,也可以通过电流平衡来控制电路,使得每个晶闸管被均衡地利用,从而保证整个电路的稳定性和长寿命。

不过,共阴极接法的缺点在于输出电压波动较大,容易产生电磁干扰,不适合对精度要求较高的场合。

而对于共阳极接法,它的优点是输出电压波动小,电磁干扰较小,适用于对精度要求较高的应用场合。

同时,由于阳极端具有较高的输出电压,可以减少功率电子器件的电压等级,从而节约了电子元器件的成本。

不过,共阳极接法的缺点是容易出现电流失衡,因为每个晶闸管的输出电流是流向不同的电压端口的。

总之,三相半波整流电路的连接方式可以分为共阴极接法和共阳极接法,每种连接方式都有其自身的优缺点,需要根据实际情况选择和应用。

对于普通应用场合,我们可以选择共阴极接法;对于对精度要求较高和注重成本的应用场合,我们可以选择共阳极接法。

三相全控桥式整流电路

三相全控桥式整流电路

三相全控桥式整流电路一、引言随着工业技术的发展和电力电子技术的不断推广,三相全控桥式整流电路在各个行业中广泛应用。

三相全控桥式整流电路采用三相交流电源作为输入端,能够将交流电信号转换成满足不同负载需求的直流电信号。

本文将从以下几个方面详细介绍三相全控桥式整流电路的工作原理、主要构成和应用。

二、工作原理三相全控桥式整流电路是一种将交流电信号转换成直流信号的电路。

该电路采用三相变压器将三相交流电源通过变换,将input交流电进行相间差异为120度的降低或升高零电平的变换,接至整流桥三相管闸流控制器的输入端,然后将通过整流桥的三相管管子交错导通,实现交流电的全波整流。

三相全控桥式整流电路通过改变控制器的输出扭矩控制灵活性,从而控制整流桥输出直流电的电压和电流。

三、主要构成三相全控桥式整流电路主要由三相变压器、整流桥和控制器组成。

1. 三相变压器三相变压器的作用是将输入的三相交流电信号通过变换,降低或升高零电平,将降低或升高零电平后的输入信号接入整流桥电路中。

通常情况下,三相变压器分为多种类型,如输入和输出相等的三相变压器、桥式三相变压器、三角变压器等。

2. 整流桥整流桥是三相全控桥式整流电路中的重要部分。

整流桥需要至少4个按一定方式排列的二极管构成,在同一个相序的三个管相互导通的同时,三个相可以实现交替导通。

整流桥既能进行三相半波整流,也能进行三相全波整流。

3. 控制器在三相全控桥式整流电路中,控制器的主要作用是对整流桥输出直流信号进行控制。

通过控制器,可以实现相依输入电压的0-360°可控角度矩,从而实现输出电压的控制。

整流桥控制器通常采用高性能单片机或FPGA,以实现控制回环环节过程控制、溅液等自动保护功能等。

四、应用三相全控桥式整流电路主要应用于高功率负载的变频调速、电力变流器、电弧炉等领域。

在风力发电、太阳能发电等清洁能源领域,三相全控桥式整流电路也具有广泛的应用前景。

在消费电子产品如UPS、电流计、电子锁等领域,也可以采用三相全控桥式整流电路实现高品质的电源供应。

三相桥式全控整流及有源逆变电路实验

三相桥式全控整流及有源逆变电路实验

三相桥式全控整流及有源逆变电路实验一.实验目的1.熟悉MCL-31A,MCL-33组件。

2.熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。

3.了解集成触发器的调整方法及各点波形。

二.实验内容1.三相桥式全控整流电路2.三相桥式有源逆变电路3.观察整流或逆变状态下,模拟电路故障现象时的波形。

三.实验线路及原理实验线路如图4-9所示。

主电路由三相全控变流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流桥组成。

触发电路为数字集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。

三相桥式整流及有源逆变电路的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。

四.实验所需挂件及附件序号1型号MCL—32A电源控制屏备注该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等几个模块。

2MCL-31A低压电源和仪表该挂件包含“给定电源和±15V低压电源”等模块。

3MCL-33晶闸管主电路和触发电路等该挂件包含“晶闸管”、“二极管”“电感”、“触发电路”等几个模块。

4MEL—03三相可调电阻56MEL-02芯式变压器双踪示波器和万用表自备五.实验方法1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。

(1)打开MCL-31A电源开关,给定电压有电压显示。

(2)用示波器观察MCL-33的脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60o的幅度相同的双脉冲。

(3)检查相序,用示波器观察“1”,“2”脉冲观察孔,“1”脉冲超前“2”脉冲600,则相序正确,否则,应调整输入电源。

(4)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V—2V的脉冲。

注:将面板上的Ublf(当三相桥式全控变流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时)接地,将I组桥式触发脉冲的六个开关均拨到“接通”。

(5)将给定器输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使=150o。

2.三相桥式全控整流电路按图4-9接线,S拨向左边短接线端,将Rd调至最大(450)。

三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图

三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图

三相桥式全控整流电路原理及电路图,三相桥式全控整流电路原理及电路图三相整流电路的作用:在电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。

图所示就是三相半波整流电路原理图。

在这个电路中,三相中的每一相都单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差120度叠加,整流输出波形不过0点,并且在一个周期中有三个宽度为120度的整流半波。

因此它的滤波电容器的容量可以比单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。

三相整流电路的工作原理:先看时间段1:此时间段A相电位最高,B相电位最低,因此跨接在A相B相间的二极管D1、D4导电。

电流从A相流出,经D1,负载电阻,D4,回到B相,见图14-1-3中红色箭头指示的路径。

此段时间内其他四个二极管均承受反向电压而截止,因D4导通,B相电压最低,且加到D2、D6的阳极,故D2、D6截止;,因D1导通,A相电压最高,且加到D3、D5的阴极,故D3、D5截止。

其余各段情况如下:时间段2:此时间段A相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D1、D6导电。

时间段3:此时间段B相电位最高,C相电位最低,因此跨接在A相C相间的二极管D3、D6导电。

时间段4:此时间段B相电位最高,A相电位最低,因此跨接在B相A相间的二极管D3、D2导电。

时间段5:此时间段C相电位最高,A相电位最低,因此跨接在C相A相间的二极管D5、D2导电。

三相桥式电阻负载整流电路的输出电压波形见图时间段6:此时间段C相电位最高,B相电位最低,因此跨接在C相B相间的二极管D5、D5导电。

时间段7:此时间段又变成A相电位最高,B相电位最低,因此跨接在A相B相间的二极管D1、D4导电。

电路状态不断重复三相半波可控整流电路工作原理:1.电阻性负载三相半波可控整流电路接电阻性负载的接线图如图3所示。

整流变压器原边绕组一般接成三角形,使三次谐波电流能够流通,以保证变压器电势不发生畸变,从而减小谐波。

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三相整流桥的接线方法
一、什么是三相整流桥
三相整流桥是一种电路装置,用于将交流电转换为直流电供电。

它由四个二极管组成,可以将交流输入信号的负半周转换为正半周,实现电流的单向传导。

三相整流桥广泛应用于电力系统、电动机驱动和电子设备等领域。

二、三相整流桥的工作原理
三相整流桥的工作原理基于二极管的导通和截止特性。

在三相交流输入信号的作用下,通过适当的接线,三相整流桥能够将交流信号转换为直流输出信号。

三、三相整流桥的接线方法
三相整流桥有两种主要的接线方法:星形接线和三角形接线。

下面将分别介绍这两种接线方法的具体步骤和特点。

3.1 星形接线方法
星形接线方法也称为Y型接线方法,它的接线图形状类似于一个五角星。

接线步骤如下:
1.将三相交流电源的R、Y、B线分别连接到三相整流桥的三个输入端子A、B、
C上。

2.将三相整流桥的负极N连接到电源的中性线上。

星形接线方法的特点有: - 星形接线方法可以提供更稳定均匀的电流输出,对负
载的影响较小。

- 星形接线方法在功率传输中有更好的平衡性和稳定性。

- 星形接线方法适用于电力系统和较大功率需求的场合。

3.2 三角形接线方法
三角形接线方法也称为Δ型接线方法,它的接线图形状类似于一个三角形。

接线
步骤如下:
1.将三相交流电源的R、Y、B线分别连接到三相整流桥的三个输入端子A、B、
C上。

三角形接线方法的特点有: - 三角形接线方法可以提供更高的输出电压,适用于
对输出电压要求较高的场合。

- 三角形接线方法在输出电流上有一定的不平衡性,对负载的影响可能较大。

- 三角形接线方法适用于电动机驱动和较小功率需求的
场合。

四、三相整流桥的应用领域
三相整流桥广泛应用于以下领域:
1.电力系统中的直流输电和直流供电。

2.电动机驱动,如变频器、直流电机控制器等。

3.电子设备中的直流电源。

4.太阳能发电系统的电能转换和储存。

五、总结
通过本文的介绍,我们了解了三相整流桥的工作原理和两种常见的接线方法,即星形接线和三角形接线。

它们分别适用于不同的应用场景,具有各自的特点和优劣势。

根据实际需求,选择合适的接线方法,可以实现高效稳定的电能转换和供电。

三相整流桥在电力系统、电动机驱动和电子设备等领域发挥着重要的作用,为现代工业和生活提供了可靠的电源支持。

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