假设负载电流因电感足够大而平直,当电源u业正半波,在or=o时触发,VT1后VT1、VT2导通,电流通路为A-VT1-L-R-VT2-B,电流由电源提供;当o1=x后,电源电压u也经零变负,但由于电感电势的作用,电流仍将继续,电感通过R-VD1-VT1回路放电。在o1=x处,二极管VD2电流给VD1,电流ie及iz终止,在o1=x~(x+o)区间电流由电感释放电能提供。
当aot=(x+o)时触发VT2导通,由于VT2的导通才能使VT1承受反压而关断,其后的工作过程与前半周类似。由此可见,VT1触发导通后,需VT2的触发导通才能关断。因此流过晶闸管的电流在一个周期内各占一半,其换流时刻由门极触发脉冲决定;而二极管VD1、VD2的导通与关断仅由电源电压的正负半波决定,在or=nx(n为正整数)处换流,所以单相半控桥式整流电路电感负载时各元件导通角均为180,电源在。区间内停止对负载供电。
半控桥式整流电路中的整流二极管VD1、VD2本身兼有续流二极管的作用,因此电路中不需另加续流二极管。但如果在工作中出现异常,比如VT2的触发脉冲消失,则VT1由于电感续流作用将不能关断,等到下一个正半波到来时,VT1无需触发仍继续导通,结果是:一只晶闸管与两只二极管之间轮流导电,其输出电压失去控制,这种情况称之为“失控”。失控时的的输出电压相当于单相半波不可控整流时的电压波形。在失控情况下工作的晶闸管由于连续导通很容易因过载而损坏。因为半导体本身具有续流作用,半控电路只能将交流电能转变为直流电能,而直流电能不能返回到交流电能中去,即能量只能单方向传递。同理,带续流二极管的全控电路能量也只能单方向传递。
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