右圖給出三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側繞組為三角形連接,二次側繞組為星形連接。六個整流二極管按其導通順序排列,VD1、VD3、VD5三個二極管構成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個二極管構成共陽極三相半波整流,電感L和電阻R串聯成阻感負載。假設輸入三相電壓對稱,交流側輸入電抗忽略不計,直流側負載電感足夠大。 [3]多相整流電路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。采用12脈沖自耦變壓整流器能夠消除輸入電流中的5次、7次、17次、19次等諧波。另外根據EMI測量標準,為減小電網阻抗對測量結果的影響,需要在整流橋的電網輸入端接入線性阻抗穩定網絡 。普陀區挑選整流橋服務熱線
三組電壓矢量長度不同,其中電網輸出電壓矢量**長,為主矢量,由于輔矢量短,每個主矢量與相位差較大的輔矢量構成線電壓整流后輸出。如右圖3所示,輸出的線電壓共三組18個。為了保證輸出電壓平滑,輸出的各線電壓矢量長度相等,且相鄰矢量間隔為20°。在一個交流周期內,每個線電壓傳輸1/18(20°)的負載功率。主整流橋連續工作,主橋中每個二極管在一個交流周期內導通80° ,兩個輔整流橋只有在線電壓瞬時值達到比較大時才工作,輔整流橋中的每個二極管只導通 20°。 [3]普陀區挑選整流橋服務熱線一般整流橋應用時, 常在其負載端接有平波電抗器, 故可將其負載視為恒流源。
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。
6、在全波和橋式整流電路中,都將輸入交流電壓的負半周轉到正半周或將正半周轉到負半周,這一點與半波整流電路不同,在半波整流電路中,將輸入交流電壓一個半周切除。7、在整流電路中,輸入交流電壓的幅值遠大于二極管導通的管壓降,所以可將整流二極管的管壓降忽略不計。8、對于倍壓整流電路,它能夠輸出比輸入交流電壓更高的直流電壓,但這種電路輸出電流的能力較差,所以具有高電壓,小電流的輸出特性。9、分析上述整流電路時;主要用二極管的單向導電特性,整流二極管的導通電壓由輸入交流電壓提供。另外兩組輔三相電壓與(Va',Vb',Vc')分別供電兩組輔整流橋,三組整流橋直接并聯輸出到負載。
但是,負載電壓Usc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、留下半周的整流方法,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)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。原理圖5-3全波整流使交流電的兩半周期都得到了利用,其各項整流因數則與半波整流時不同,全波整流電路是由次級具有中心抽頭的電源變壓器Tr、兩個整流二極管D1、D2和負載電阻RL組成。變壓器次級電壓u21和u22大小相等,相位相反,即 u21 = - u22 。式中,U2 是變壓器次級半邊繞組交流電壓的有效值。普陀區挑選整流橋服務熱線
在一個交流周期內,每個線電壓傳輸1/18(20°)的負載功率。普陀區挑選整流橋服務熱線
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。自耦變壓整流器與傳統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,這樣不僅節省了體積,變壓器的等效容量也相應的減小了。根據每組整流橋傳輸的能量大小是否相等,多脈沖整流又可以分為對稱式和不對稱式多脈沖整流。普陀區挑選整流橋服務熱線
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