所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極管其承受反向峰值電壓的能力較高;兩只二極管導通,另兩只二極管截止,它們串聯(lián)起來承受正向峰值電壓,在每只二極管兩端只有正向峰值電壓的一半,所以對這一電路中整流二極管承受反向峰值電壓的能力要求較低。整流電路5、在要求直流電壓相同的情況下,對全波整流電路而言,電源變壓器次級線圈抽頭到上、下端交流電壓相等;且等于橋式整流電路中電源變壓器次級線圈的輸出電壓,這樣在全波整流電路中的電源變壓器相當于繞了兩組次級線圈。按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。青浦區(qū)通用整流橋設計
2)三相整流電路是交流測由三相電源供電,負載容量較大,或要求直流電壓脈動較小,容易濾波。三相可控整流電路有三相半波可控整流電路,三相半控橋式整流電路,三相全控橋式整流電路。因為三相整流裝置三相是平衡的﹐輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網(wǎng)影響小,且控制滯后時間短,采用三相全控橋式整流電路時,輸出電壓交變分量的比較低頻率是電網(wǎng)頻率的6倍,交流分量與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用于大功率變流裝置。寶山區(qū)質量整流橋售價這種除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。
在理想情況下,電路在任何時刻都必須有兩個晶閘管導通,一個是共陽極組的,另一個是共陰級組的,只有它們同時導通才能形成導電回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的觸發(fā)脈沖互差60°。因此,電路每隔60°有一個晶閘管換流,導通次序為1→2→3→4→5→6,每個晶閘管導通120°。在整流電路合閘后,共陰極和共陽級組各有一個晶閘管導通。因此,每個觸發(fā)脈沖的寬度應大于60°、小于120°,或用兩個窄脈沖等效地代替大于60°的寬脈沖,即在向某一個晶閘管送出觸發(fā)脈沖的同時,向前一個元件補送一個脈沖,稱雙脈沖觸發(fā)。整流輸出電壓波形如圖2 所示。
整流:調整氣流、水流或電流的形態(tài),或能對氣流、水流或電流的形態(tài)進行調整。在電力電子方面:將交流電變換為直流電稱為AC/DC變換,這種變換的功率流向是由電源傳向負載,稱之為整流 [1]。整流電路是利用二極管的單向導電性將正負變化的交流電壓變?yōu)閱蜗蛎}動電壓的電路。在交流電源的作用下,整流二極管周期性地導通和截止,使負載得到脈動直流電。在電源的正半周,二極管導通,使負載上的電流與電壓波形形狀完全相同;在電源電壓的負半周,二極管處于反向截止狀態(tài),承受電源負半周電壓,負載電壓幾乎為零。但對稱式結構增加了平衡電抗器。
按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現(xiàn)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。自耦變壓整流器與傳統(tǒng)的多脈沖變壓器不同,自耦變壓整流不采用隔離技術,而是把繞組放在同一鐵心柱上,這樣不僅節(jié)省了體積,變壓器的等效容量也相應的減小了。根據(jù)每組整流橋傳輸?shù)哪芰看笮∈欠裣嗟?,多脈沖整流又可以分為對稱式和不對稱式多脈沖整流。在2π~3π時間內(nèi),重復0~π 時間的過程;楊浦區(qū)挑選整流橋專賣店
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。青浦區(qū)通用整流橋設計
單相整流電路圖1a為單相半波可控整流電路。圖中ug為晶閘管的觸發(fā)脈沖,其工作過程如下:當u2負半周時,晶閘管不導通。在u2正半周時,不加觸發(fā)脈沖之前,晶閘管也不導通,只有加觸發(fā)脈沖之后,晶閘管才導通,這時負載Rd上流過電流。在電流為零時刻,晶閘管自動關斷,為下一次觸發(fā)導通作好準備,如此循環(huán)往復,負載上得到脈動的直流電壓ud。晶閘管從開始承受正向電壓起到開始導通這一角度稱為控制相控電路圖角,以α表示。這樣,只要改變控制角α的大小,即改變觸發(fā)脈沖出現(xiàn)的時刻,就改變了直流輸出電壓的平均值。觸發(fā)脈沖總是在電源周期的同一特定時刻加到晶閘管的控制極上,所以,觸發(fā)脈沖和電源電壓在頻率和相位上要配合好,這種協(xié)調配合的關系稱為同步。圖1b為單相橋式可控整流電路。青浦區(qū)通用整流橋設計
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