工作過程全波整流電路的工作過程是:在u2的正半周(ωt=0~π)D1正偏導通,D2反偏截止,RL上有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u21相同。在u2的負半周(ωt=π~2π),D1反偏截止,D2正偏導通,RL上也有自上而下的電流流過,RL上的電壓與u22相同。可見,負載凡上得到的也是一單向脈動電流和脈動電壓。其平均值分別為:GS0705流過負載的平均電流為GS0706流過二極管D的平均電流(即正向電流)為加在二極管兩端的比較高反向電壓為選擇整流二極管時,應以此二參數為極限參數。為了減小三相整流器輸入的總諧波含量,1996年,韓國Sewan Choi等人提出了12脈沖自耦變壓整流器的方案。黃浦區挑選整流橋設計

整流橋一般帶有足夠大的電感性負載, 因此整流橋不出現電流斷續。 [1]一般整流橋應用時, 常在其負載端接有平波電抗器, 故可將其負載視為恒流源。 [2]多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產生的諧波相互抵消。按整流變壓器的類型可以分為傳統的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現輸入電壓和輸出電壓的隔離,但整流變壓器的等效容量大,體積龐大。 [3]如右圖1所示,整流橋由控制器的控制角控制, 當控制角為0°~90°時, 整流橋處于整流狀態, 輸出電壓的平均值為正;當控制角為90°~180°-γ時 (γ為換弧角) ,整流橋處于逆變狀態,輸出電壓的平均值為負。 [1]浦東新區本地整流橋圖片多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產生的諧波相互抵消。

以及負載電流的大小還隨時間而變化,因此,通常稱它為脈動直流。這種除去半周、圖下半周的整流方法,叫半波整流。不難看出,半波整流是以"**"一半交流為代價而換取整流效果的,電流利用率很低(計算表明,整流得出的半波電壓在整個周期內的平均值,即負載上的直流電壓Usc =0.45e2,此處注意e2是變壓器二次端口的有效值,而不是最大值。如變壓器得到e2=,e2取值為20 )因此常用在高電壓、小電流的場合,而在一般無線電裝置中很少采用。
相對于傳統的隔離式12脈沖變壓整流器為1.03P的等效容量,自耦式變壓整流器的等效容量減小到了0.18P,大大減小了整流變壓器的等效容量。 [3]脈沖自耦變壓整流器右圖給出自耦式12脈沖變壓整流器,變壓器用于產生滿足整流器要求的兩組三相電壓,兩組三相電壓(Va'',Vb'',Vc'')與(Va',Vb',Vc')分別超前與滯后于輸入三相電壓15°,兩組三相電壓輸出分別連接到整流橋1和整流橋2,整流橋輸出通過平衡電抗器并聯后,直接輸出到負載。如上所述,自耦變壓整流器產生了兩組三相電壓,所有電壓經整流橋通過平衡電抗器并聯輸出到負載,整流后的輸出電壓為任意時刻線電壓最大值,二極管按照相應線電壓的矢量切換次序導通。 [3]多脈沖整流技術按整流的波頭多少可以分為12、18、24等脈沖整流器。

帶平衡電抗器的雙反星型可控整流電路帶平衡電抗器的雙反星形可控整流電路是將整流變壓器的兩組二次繞組都接成星形,但兩組接到晶閘管的同名端相反;兩組二次繞組的中性點通過平衡電控器LB連接在一起。橋式整流電路橋式整流電路是使用**多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成“橋”式結構,便具有全波整流電路的優點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。整流電路橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3和方向電壓,Dl,D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。其特點是:超前橋臂實現零電壓開通,原理不變;嘉定區本地整流橋售價
需要特別指出的是,二極管作為整流元件,要根據不同的整流方式和負載大小加以選擇。黃浦區挑選整流橋設計
3)多相整流電路 隨著整流電路的功率進一步增大(如軋鋼電動機,功率達數兆瓦),為了減輕對電網的干擾﹐特別是減輕整流電路高次諧波對電網的影響,可采用十二相﹑十八相﹑二十四相,乃至三十六相的多相整流電路。采用多相整流電路能改善功率因數,提高脈動頻率,使變壓器初級電流的波形更接近正弦波,從而***減少諧波的影響。理論上,隨著相數的增加,可進一步削弱諧波的影響。多相整流常用在大功率整流領域,**常用的有雙反星中性點帶平衡電抗器接法和三相橋式接法。黃浦區挑選整流橋設計
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