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(zhuǎn)到正半周或?qū)⒄胫苻D(zhuǎn)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?qū)щ娞匦裕鞫O管的導通電壓由輸入交流電壓提供。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。崇明區(qū)本地整流橋圖片

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(shù)兆瓦),為了減輕對電網(wǎng)的干擾,特別是減輕整流電路高次諧波對電網(wǎng)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多相整流電路路。圖3a為兩組三相橋串聯(lián)組成的十二相整流電路。為了獲得十二相波形,每個波頭應該錯開30°。所以采用三繞組變壓器,次級的兩個繞組一個接成星形,另一個接成三角形,分別供給兩組三相橋。兩組整流橋串聯(lián)后再接到負載。由于兩組整流橋輸出的電壓的相位彼此差30°,因此在負載上得到十二脈波的整流電壓,合成電壓中比較低次諧波頻率為600Hz,輸出電壓ud=ud1+ud2,電流id=id1=id2。黃浦區(qū)優(yōu)勢整流橋貨源充足在2π~3π時間內(nèi),重復0~π 時間的過程;

變壓器次級電壓e2,是一個方向和大小都隨時間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2所示。在0~π時間內(nèi),e2為正半周即變壓器上端為正下端為負,此時二極管承受正向電壓面導通,e2通過它加在負載電阻Rfz上。在π~2π 時間內(nèi),e2為負半周,變壓器次級下端為正上端為負。這時D承受反向電壓,不導通,Rfz上無電壓。在2π~3π時間內(nèi),重復0~π 時間的過程;而在3π~4π時間內(nèi),又重復π~2π時間的過程…這樣反復下去,交流電的負半周就被"削"掉了,只有正半周通過Rfz,在Rfz上獲得了一個單一右向(上正下負)的電壓,如圖5-2所示,達到了整流的目的。
采用相位控制方式以實現(xiàn)負載端直流電能控制的可控整流電路??煽厥且驗檎髟褂镁哂锌刂乒δ艿木чl管。在這種電路中,只要適當控制晶閘管觸發(fā)導通瞬間的相位角,就能夠控制直流負載電壓的平均值。故稱為相控。分類相控整流電路分為單相、三相、多相整流電路3種。相控整流電路要求輸出電壓的可調(diào)控范圍要大,脈動要小,對交流電源、器件導電性能都有影響,而且變壓器也需要注意。相控整流電路是通過交流側(cè)輸入的相數(shù)的控制來進行整流控制的電路,整流兀件使用具有控制作用的晶閘管所以帶有可控性。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。

按組成器件可分為不可控電路、半控電路、全控電路三種1)不可控整流電路完全由不可控二極管組成,電路結(jié)構(gòu)一定之后其直流整流電壓和交流電源電壓值的比是固定不變的。2)半控整流電路由可控元件和二極管混合組成,在這種電路中,負載電源極性不能改變,但平均值可以調(diào)節(jié)。3)在全控整流電路中,所有的整流元件都是可控的(SCR、GTR、GTO等),其輸出直流電壓的平均值及極性可以通過控制元件的導通狀況而得到調(diào)節(jié),在這種電路**率既可以由電源向負載傳送,也可以由負載反饋給電源,即所謂的有源逆變。在三組三相電壓中,其中主三相電壓(Va,Vb,Vc)與電網(wǎng)輸入電壓幅值相位相同,直接供電給主整流橋;上海本地整流橋服務熱線
假設輸入三相電壓對稱,交流側(cè)輸入電抗忽略不計,直流側(cè)負載電感足夠大。崇明區(qū)本地整流橋圖片
右圖給出三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側(cè)繞組為三角形連接,二次側(cè)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(gòu)成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個二極管構(gòu)成共陽極三相半波整流,電感L和電阻R串聯(lián)成阻感負載。假設輸入三相電壓對稱,交流側(cè)輸入電抗忽略不計,直流側(cè)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。崇明區(qū)本地整流橋圖片
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