[实用新型]桥全可控硅整流装置无效
申请号: | 87213835.6 | 申请日: | 1987-09-25 |
公开(公告)号: | CN2031176U | 公开(公告)日: | 1989-01-18 |
发明(设计)人: | 龚秋声 | 申请(专利权)人: | 龚秋声 |
主分类号: | H02M7/162 | 分类号: | H02M7/162 |
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地址: | 江西省南昌*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可控硅 整流 装置 | ||
本实用新型属于可控硅整流设备。
桥全可控硅整流装置是用桥全可控整流电路设计安装而成的可控硅整流设备,由于桥全可控整流电路也是本实用新型发明者所发明的,目前此发明尚未公开,现作简述如下:
单相可控整流电路至今只有半波、全波、半控桥、全控桥和桥式输出端有一个可控整流器件等五种基本电路。分析这几种电路有如下联系当全波可控整流电路中有一个可控器件不触发时,在同一直流输出端就可以得到半波可控整流电压。也就是说控制全波可控整流电路中的触发信号,可以在同一输出端输出半波或全波可控整流电压。当全控桥电路中使其中两个可控器件正向始终导通(相当于用整流器件代替相邻的可控整流器件)时,在同一输出端也可以得到半桥或全桥可控整流电压。如果还有一个可控器件不触发时,还能输出半波可控整流电压。它们之间的关系表现为全波可控电路包含有半波可控电路,全桥电路包含有半控桥电路和半波可控整流电路。而桥全可控整流电路它包含有全波可控整流电路,全控桥整流电路和桥式整流输出端有一个可控器件的电路,因而桥全可控整流电路包含有现今的五种基本单相可控整流电路。
发明桥全可控硅整流装置的目的是提高现有单相可控硅整流装置的整流效率和功率因数,减少谐波电压和纹波系数,减少可控硅整流设备对电网的干扰。
桥全可控硅整流装置中与本发明有关的部分是内部采用了如附图1、2和3所示的三种基本型式的桥全可控整流电路中的一种电路,在某些只需要从一半电压起调的桥全可控硅整流装置中,可以将附图2、3中的可控硅KP0换成整流二极管ZP0。
附图1所示的是桥全可控硅整流装置的主电路,它是在单相全控桥电路中,增加一个可控硅KP0。当可控硅KP2和KP4因无触发信号不导通,而KP0、KP1和KP3有触发信号导通时,输出端A、B得到全波可控整流电压。当KP1、KP2、KP3和KP4有触发信号使其导通时,KP0承受反向电压而关断,输出端得到由全波可控整流变成全桥可控整流电压。
附图2所示的是桥全可控硅整流装置的主电路,它是在单相半控桥电路中,增加一个可控硅KP0。当KP1和KP3因无触发信号不导通,而KP0有触发信号导通时,输出端A、B可得由ZP0、ZP4和KP0组成的全波可控整流电压。当KP1和KP3有触发信号导通时,KP0立即承受反向电压而关断,在输出立即输输出半桥可控整流电压。
附图3所示的是桥全可控硅整流装置的主电路,它是在单相桥式整流输出端有一个可控硅KP的可控硅整流电路中,增加一个可控硅KP0。当KP因无触发信号不导通,而KP0有触发信号导通时,输出端A、B得到全波可控整流电压。当KP有触发信号导通时,KP0立即承受反向电压而关断、输出端立即由全波可控整流电压转换成桥式可控整流电压。
由上可知,桥全可控硅整流装置,其特征是装置中有可控硅或整流二极管连接在桥式可控整流电路的整流变压器次级新增加的中心抽头和整流电压输出端之间,能在同一对输出端得到同一次级绕组的全波可控整流电压、桥式可控整流电压和二者相结合的可控整流电压。
桥全可控硅整流装置中的触发器不同于现有单相可控硅整流装置中的触发器,它在半个周期内可能有两种有相位差的触发信号(全波电路中的触发信号和桥式电路中的触发信号),当全波触发信号超前于桥式触发信号时,桥全可控硅整流装置具有良好的性能,因此要充分发挥桥全可控硅整流装置的优点,触发器应该有二种有相位差的移相触发器,此触发器称为桥全触发器。
把桥全可控硅整流装置主电路中的整流管和可控硅封装在一起的硅组合管称为桥全可控硅堆。
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