辅助晶闸管换相变频电路概述二
阶段E,由电感L存储的能量释放,继续供给一部分负载电流不足,部分由续流二极管VD1导通供给。到了 t1点,负载电流就全部由VD4供给。电容在电感释放电能过程中继续充电,因此电容电压比电源电压还高一些,为VTh4的换相做好准备。当负载电流极性变负时VTh4导通。
晶闸管反偏置时间为

辅助晶闸管换相变频电路概述二-图片1
式中 UC0——换相开始时电容电压;
Im——负载峰值电流;。

辅助晶闸管换相变频电路概述二-图片2
(6-10)
图6-10辅助晶阐管换相
过程及电正、电流波形
换相电路设计应考虑到负载峰值电流,电容电压与换相瞬间的负载电流大小有关 。 通过二极管可把过多的能量返回到直流电源,
这种线路较之串联电感式逆变器优点是:环流损牦小,效率高,换相电流不通过主晶闸管,减轻晶闸管的负担,当然晶闸管数量增多,因主晶闸管的导通时间是由触发辅助晶闸管控制的,因此是任意的,一般是接近导通180°。采用导通144°可消除5次谐波,导通154°可消除7次谐波,采用150°使5次,7次谐波都得到削弱。这种电路电容、电感比串联电感式逆变器的小。

辅助晶闸管换相变频电路概述二-图片4
(6-11)

辅助晶闸管换相变频电路概述二-图片5
(6-12)
式中U、I——直流环节电压和电流;
toff——晶闸管关断时间。
这种电路的直流环节是使用大电容滤波,所以是属于电压型逆变器。
(文/上海合美电子科技有限公司)