מיישר מבוקר שלב עובד ויישומיו

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





בשונה ממיירי דיודות, ל- PCR או למיישרים מבוקרי פאזה יתרון של ויסות מתח המוצא. מיישרי הדיודה מכונים כמיישרים לא מבוקרים. כאשר אלה דיודות מוחלפות עם Thyristors, אז זה הופך למיישר בקרת פאזה. ניתן לווסת את מתח ה- o / p על ידי שינוי זווית הירי של הטיריסטורים. היישום העיקרי של מיישרים אלה מעורב ב בקרת מהירות של מנוע DC .

מהו מיישר שלב מבוקר?

המונח PCR או מיישר מבוקר שלב הוא סוג אחד של מעגל מיישר בו מחליפים את הדיודות תיריסטורים או SCR (מיישרים מבוקרי סיליקון) . בעוד שהדיודות אינן מצליחות לשלוט על מתח ה- o / p, ניתן להשתמש בתיריסטורים להבדיל בין מתח המוצא על ידי התאמת זווית הירי או העיכוב. בקרת פאזה תיריסטור מופעל על ידי יישום דופק קצר למסוף השער שלו והוא מבוטל בגלל תקשורת קו או טבעי. במקרה של עומס אינדוקטיבי כבד, הוא מבוטל על ידי ירי של תיריסטור אחר של המיישר במהלך מחזור שלילי של מתח i / p.




סוגי מיישר שלב מבוקר

המיישר מבוקר הפאזה מסווג לשני סוגים בהתבסס על סוג ספק הכוח i / p. וכל סוג כולל ממיר חצי, מלא וכפול.

סוגי מיישר שלב מבוקר

סוגי מיישר שלב מבוקר



מיישר מבוקר חד פאזי

מיישר מסוג זה שעובד מאספקת חשמל i / p חד פאזי חד פעמי.

מיישרים מבוקרים שלב אחד מסווגים לסוגים שונים

מיישר מבוקר חצי גל: מיישר מסוג זה משתמש במכשיר תיריסטור יחיד בכדי לספק בקרת o / p רק בחצי מחזור אחד של אספקת AC קלט, והוא מציע פלט DC נמוך.


מיישר מבוקר גל מלא: מיישר מסוג זה מספק פלט DC גבוה יותר

  • מיישר מבוקר גל מלא עם שנאי שהוקע במרכז דורש שני תיריסטורים.
  • מיישרים מבוקרים בגשר מלא אינם זקוקים לשנאי עם מרכז

מיישר מבוקר תלת פאזי

מיישר מסוג זה הפועל מאספקת חשמל i / p תלת פאזית.

  • ממיר למחצה הוא ממיר רבע אחד בעל קוטביות אחת של מתח זרם / זרם.
  • ממיר מלא הוא ממיר שני רביעים בעל קוטביות של מתח o / p יכול להיות + ve או –ve, אך לזרם יכול להיות רק קוטביות אחת שהיא + ve או -ve.
  • ממיר כפול עובד בארבעה רביעים - שניהם מתח o / p וזרם o / p יכולים לקבל את שני הקוטבים.

הפעלת מיישר שלב מבוקר

עקרון העבודה הבסיסי של מעגל PCR מוסבר באמצעות מעגל PCR חצי גל חד פאזי עם התנגדות עומס RL המוצגת במעגל הבא.

מעגל ממיר תיריסטור של חצי פאזה יחיד משמש להמרת AC להמרת הספק DC. אספקת ה- AC i / p מושגת משנאי כדי להציע את מתח אספקת ה- AC הנדרש לממיר התיריסטור בהתבסס על מתח ה- DC o / p הנדרש. במעגל הנ'ל, מתחי האספקה ​​הראשוניים והמשניים מסומנים באמצעות VP ו- VS.

מעגל מיישר שלב מבוקר

מעגל מיישר שלב מבוקר

במהלך מחצית + ve של אספקת i / p כאשר הקצה העליון של הנפתול שנאי שנמצא נמצא בפוטנציאל של + ve ביחס לקצה התחתון, התיריסטור נמצא במצב מוטה קדימה.

התיריסטור מופעל בזווית עיכוב של ωt = α, על ידי הפעלת דופק הדק של שער מתאים למסוף השער של התיריסטור. כאשר התיריסטור מופעל בזווית עיכוב של ωt = α, התיריסטור מתנהג ובהנחה של תיריסטור מושלם. התיריסטור פועל כמתג סגור ומתח האספקה ​​i / p פועל על פני העומס כאשר הוא מוליך מ- t = α לרדיאנים π עבור עומס התנגדות גרידא, זרם העומס io שזורם כאשר התיריסטור T1 פועל, ניתן על ידי הביטוי.

Io = vo / RL, עבור α≤ ωt ≤ π

יישומים של מיישר שלב מבוקר

יישומי מיישר מבוקר שלב כוללים טחנות נייר, טחנות טקסטיל המשתמשות בכונני מנוע DC ובקרת מנוע DC בבתי פלדה.

  • מערכת גרירה עם הזנת AC באמצעות מנוע מתיחה DC.
  • תהליכים אלקטרו-מטלורגיים ואלקטרוכימיים.
  • בקרות כור.
  • ספקי כוח למגנט.
  • כונני כלי יד ניידים.
  • כוננים תעשייתיים במהירות גמישה.
  • טעינת סוללה.
  • העברת DC מתח גבוהה.
  • UPS (מערכות אספקת חשמל ללא הפרעה) .

לפני כמה שנים הושג שינוי כוח זרם חילופין באמצעות מיישרים קשת כספית, ערכות גנרטור מנוע וצינורות טיראטור. המודרני ממירי מתח AC ל DC מיועדים לטירטורים של זרם גבוה ועוצמה גבוהה. נכון לעכשיו, מרבית ממירי ההספק AC ל- DC מנוגדים לטוריסטור. התקני ה- Thyrator נשלטים פאזה בכדי לקבל מתח o / p DC משתנה על פני מסופי עומס הפלט. ממיר ה- Thyrator מבוקר הפאזה משתמש בהחלפת קו AC לצורך כיבוי ה- Thyristors שהופעלו.

אלה פחות יקרים וגם מאוד פשוטים ונמצאים בשימוש נרחב ביישומים תעשייתיים עבור כונני DC תעשייתיים. ממירים אלה מסווגים כשני ממירי רבע אם ניתן לבצע את מתח ה- o / p או + ve או -ve עבור קוטביות נתונה של זרם העומס o / p. יש גם רבע יחיד ממירי AC-DC כאשר מתח ה- o / p הוא + ve בלבד ולא ניתן לבצע אותו - קוטביות נתונה של זרם ה- o / p. כמובן, ממירים של רבע יחיד יכולים גם להיות מתוכננים על מנת לספק מתח דו-ממדי של DC. ניתן להשיג את פעולתו של שני ממיר רביעים באמצעות מעגל ממיר גשר מבוקר לחלוטין ועבור תהליך רביע יחיד אנו משתמשים בממיר גשר מבוקר למחצה.

לפיכך, כל זה על מיישר בקרת פאזה, תפעולו ויישומיו. אנו מקווים שיש לך הבנה טובה יותר של מושג זה. יתר על כן, כל ספק בנוגע למושג זה או ליישם פרויקטים חשמליים כלשהם . אנא, תן משוב על ידי תגובה בקטע התגובה למטה. הנה שאלה בשבילך, מהם הסוגים השונים של PCR?