可控硅调光电源是舞台照明和环境照明领域的主流设备。可控硅调光电源照明系统中使用的各种调光器本质上都是交流调压器,老式的变压器和变阻器通过调节电压或电流的幅值来调光,U1是没有调压的220V交流电的波形,调压后的电压波形是u2。因为它的振幅小于u1,所以灯光变暗。在这种调光模式下,虽然改变了正弦交流电的幅值,但正弦波的本质并没有改变。
晶闸管调光器与变压器和电阻相比,有着完全不同的调光机制,可控硅调光电源采用相位控制的方法来实现调压或调光。对于普通的反向阻断晶闸管,其晶闸管特性如下:当晶闸管施加正阳极电压和适当的正控制电压时,晶闸管导通;即使在栅极控制电压被移除之后,这种导通也将被保持,并且直到施加反向阳极电压或者阳极电流小于晶闸管本身的保持电流时才被关断。普通可控硅调光电源利用晶闸管的这一特性实现前沿触发相控调压。可控硅调光电源在正弦波交流电过零后的某个时间t1(或某个相角wt1),触发脉冲被施加到晶闸管的控制电极以导通晶闸管。根据上述可控硅调光电源的开关特性,这种导通将保持到正弦波的正半周结束。所以在正弦波的正半周(即0~p区间),0~wt1范围内的晶闸管不导通,这个范围称为控制角,常表示为a;而晶闸管在wt1~p和p之间导通,这个范围称为导通角,通常用j表示。类似地,在正弦波交流电的负半周,触发脉冲在t2时刻(即相位角wt2)被施加到反向连接的另一个晶闸管(对于反并联或双向晶闸管中的两个单向晶闸管)以使其导通。这样,每半个周期就控制正弦波的导通,以获得相同的导通角。如果触发脉冲的施加时间(或相位)改变,导通角j(或控制角a)的大小也会改变。导通角越大,调光器输出的电压越高,灯越亮。由上述晶闸管调光原理可知,调光器输出的电压波形不再是正弦波,除非调光器处于全导通状态,即导通角为180°(或P)。正是因为正弦波被切割,波形被破坏,才会给电网带来干扰...好的调光设备应采取必要的措施,减少使用晶闸管技术带来的干扰。
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