位相制御整流器の動作とその応用

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ダイオード整流器とは異なり、PCRまたは位相制御整流器には出力電圧を調整するという利点があります。ダイオード整流器は、制御されていない整流器と呼ばれます。これらのとき ダイオードが切り替えられます サイリスタを使用すると、位相制御整流器になります。サイリスタの点弧角を変えることにより、o / p電圧を調整することができます。これらの整流器の主な用途は、 DCモーターの速度制御

位相制御整流器とは何ですか?

PCRまたは位相制御整流器という用語は、ダイオードがによって切り替えられる整流回路の一種です。 サイリスタまたはSCR(シリコン制御整流器) 。ダイオードはo / p電圧を制御できませんが、サイリスタを使用して、点弧角または遅延を調整することにより、出力電圧を変えることができます。位相制御 サイリスタは、適用することによってアクティブになります ゲート端子への短いパルスであり、回線通信または自然のために非アクティブ化されます。誘導性負荷が大きい場合は、i / p電圧の負の半サイクル中に整流器の別のサイリスタを起動することにより、非アクティブになります。




位相制御整流器の種類

位相制御整流器は、i / p電源の種類によって2種類に分類されます。そして、それぞれの種類には、セミ、フル、デュアルコンバーターが含まれています。

位相制御整流器の種類

位相制御整流器の種類



単相制御整流器

単相ACi / p電源で動作するこのタイプの整流器。

単相制御整流器はさまざまなタイプに分類されます

半波制御整流器: このタイプの整流器は、単一のサイリスタデバイスを使用して、入力AC電源の半サイクルでのみo / p制御を提供し、低DC出力を提供します。


全波制御整流器: このタイプの整流器は、より高いDC出力を提供します

  • 全波制御整流器 センタータップ付きトランスを使用するには、2つのサイリスタが必要です。
  • 全波ブリッジ制御整流器は、センタータップ付きトランスを必要としません

三相制御整流器

三相ACi / p電源で動作するこのタイプの整流器。

  • セミコンバーターは、o / p電圧と電流の極性が1つある1象限コンバーターです。
  • フルコンバーターは、o / p電圧の極性が+ veまたは–veのいずれかである2象限コンバーターですが、電流は+ veまたは-veのいずれかである1つの極性のみを持つことができます。
  • デュアルコンバータは4つの象限で動作します– o / p電圧とo / p電流の両方が両方の極性を持つことができます。

位相制御整流器の操作

PCR回路の基本的な動作原理は、次の回路に示すRL負荷抵抗を備えた単相半波PCR回路を使用して説明されています。

単相半波サイリスタコンバータ回路は、ACからDCへの電力変換に使用されます。 i / p AC電源は、必要なo / p DC電圧に基づいて、必要なAC電源電圧をサイリスタコンバータに提供するために変圧器から供給されます。上記の回路では、一次および二次AC電源電圧はVPおよびVSで示されています。

位相制御整流回路

位相制御整流回路

変圧器の二次巻線の上端が下端に対して+ ve電位にあるとき、i / p電源の+ ve半サイクルの間、サイリスタは順方向にバイアスされた状態になります。

サイリスタは、サイリスタのゲート端子に適切なゲートトリガーパルスを印加することにより、ωt=αの遅延角でアクティブになります。サイリスタがωt=αの遅延角でアクティブ化されると、サイリスタは動作し、完全なサイリスタを想定します。サイリスタは閉じたスイッチとして機能し、i / p供給電圧はωt=αからπラジアンまで導通するときに負荷の両端に作用します。純粋な抵抗性負荷の場合、サイリスタT1がオンのときに流れる負荷電流ioは次の式で与えられます。表現。

Io = vo / RL、α≤ωt≤πの場合

位相制御整流器のアプリケーション

位相制御整流器のアプリケーションには、製紙工場、DCモータードライブを使用する繊維工場、製鉄所のDCモーター制御が含まれます。

  • DCトラクションモーターを使用したAC給電トラクションシステム。
  • 電気冶金および電気化学的プロセス。
  • リアクターコントロール。
  • マグネット電源。
  • ポータブルハンドインストルメントドライブ。
  • フレキシブルスピードの産業用ドライブ。
  • バッテリーが充電されます。
  • 高電圧DC送電。
  • UPS(無停電電源装置)

数年前、水銀アーク整流器、モータージェネレーターセット、およびサイレーターチューブを使用して、ACからDCへの電力変更が達成されました。現代 ACからDCへの電力変換器 大電流、高出力のサイレーターを対象としています。現在、ほとんどのACからDCへの電力変換器はサイリスタライズされています。サイレーターデバイスは、出力負荷端子間で可変DC o / p電圧を取得するように位相制御されます。位相制御サイリスタコンバータは、ACライン整流を使用して、オンになっているサイリスタをオフにします。

これらはより安価で、非常にシンプルで、産業用DCドライブの産業用アプリケーションで広く使用されています。これらのコンバータは、o / p負荷電流の特定の極性に対してo / p電圧を+ veまたは-veのいずれかにできる場合、2象限コンバータとして分類されます。単一象限もあります AC-DCコンバーター ここで、o / p電圧は+ veのみであり、o / p電流の特定の極性に対して–veにすることはできません。もちろん、単一象限コンバータは、-ve DC o / p電圧のみを供給するように設計することもできます。 2象限コンバータの動作は、完全に制御されたブリッジコンバータ回路を使用することで実現でき、1象限プロセスでは、ハーフ制御のブリッジコンバータを使用します。

したがって、これはすべて、位相制御整流器、動作、およびそのアプリケーションに関するものです。この概念をよりよく理解していただければ幸いです。さらに、この概念に関する疑問や 電気プロジェクトを実施する 。以下のコメントセクションにコメントして、フィードバックをお寄せください。ここにあなたへの質問があります、 PCRの種類は何ですか?