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(a)所示。在0~K時間內,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,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,重復0~π 時間的過程,而在3π~4π時間內,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(b)所示,達到了整流的目的,但是,負載電壓Usc。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。閔行區推廣整流橋量大從優
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。閔行區推廣整流橋量大從優輸入三相電壓通過變壓器移相,產生幾組三相電壓輸出到整流橋。
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脈沖的同時,向前一個元件補送一個脈沖,稱雙脈沖觸發。整流輸出電壓波形如圖2 所示。
按引出方式二級電路分中點引出整流電路,橋式整流電路,帶平衡電抗器整流電路,環形整流電路,十二相整流電路1)中點引出整流電路分:單脈波(單相半波),兩脈波(單相全波),三脈波(三相半波),六脈波(三相全波)2)橋式整流電路分:兩脈波(單相)橋式,六脈波(三相)橋式3)帶平衡電抗器整流電路分:一次星形聯結的六脈波帶平衡電抗器電路(即雙反星帶平衡電抗器電路),一次角形聯結的六脈波帶平衡電抗器電路4)十二相整流電路分:二次星、三角聯結,橋式并聯(帶6f平衡電抗器)單機組十二脈波整流電路;二次星、三角聯結,橋式串聯十二脈波整流電路;橋式并聯等值十二脈波整流電路;雙反星形帶平衡電抗器等值十二脈波整流電路。它由電源變壓器B 、整流二極管D 和負載電阻Rfz,組成。
“整流電路”(rectifying circuit)是把交流電能轉換為直流電能的電路。大多數整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。它在直流電動機的調速、發電機的勵磁調節、電解、電鍍等領域得到廣泛應用。20世紀70年代以后,主電路多用硅整流二極管和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負載之間,用于濾除脈動直流電壓中的交流成分。變壓器設置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實現交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網與整流電路之間的電隔離。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。閔行區推廣整流橋量大從優
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。閔行區推廣整流橋量大從優
整流:調整氣流、水流或電流的形態,或能對氣流、水流或電流的形態進行調整。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為單向脈動電壓的電路。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,承受電源負半周電壓,負載電壓幾乎為零。閔行區推廣整流橋量大從優
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