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來源: 發布時間:2025-05-28

如此重復下去,結果在Rfz 上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。橋式整流是對二極管半波整流的一種改進。橋式整流器利用四個二極管,兩兩對接。輸入正弦波的正半部分是兩只管導通,得到正的輸出;輸入正弦波的負半部分時,另兩只管導通,由于這兩只管是反接的,所以輸出還是得到正弦波的正半部分。 橋式整流器對輸入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。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。靜安區優勢整流橋設計

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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。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RL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:選擇整流二極管時,應以此二參數為極限參數 [3]。靜安區優勢整流橋設計它由電源變壓器B 、整流二極管D 和負載電阻Rfz,組成。

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其特點是:超前橋臂實現零電壓開通,原理不變;滯后橋臂實現零電流關斷,開關管兩端不再并聯電容,以避免開通時電容釋放的能量加大開通損耗。在此對移相全橋 ZVZCS PWM 變換器的基本原理做一簡要介紹。 [5]圖4 工作波形基本移相全橋 ZVZCS 電路及主要工作波形如右圖4所示。滯后橋臂實現 ZCS 的方法主要是主電路中在變壓器原邊串聯一個隔直電容 Cb。它一方面避免因器件特性的不對稱等原因產生直流偏磁而導致變壓器飽和的現象;同時當 Q1 關斷、D3 導通時,原邊電感電流通過 Q4、D3 續流;VAB=0,隔直電容上的電壓反加在諧振電感和漏感上迫使電感電流 ip 下降到零,創造了滯后橋臂零電流關斷的條件。 [5

多脈沖整流是指在一個三相電源系統中,輸出直流電壓在一個周期內多于6個波頭,通常有12、18、24脈沖。多脈沖整流器通常由移相整流變壓器和整流橋兩部分組成。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。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。多脈沖整流技術不僅可以減少交流輸入電流的諧波,同時也可以減小直流輸出電壓中的諧波幅值并提高紋波頻率。 [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。脈沖數越多,整流器的輸入電流及輸出電壓特性越好,但是整流器的系統越復雜。多脈沖整流是指在一個三相電源系統中,輸出直流電壓在一個周期內多于6個波頭,通常有12、18、24脈沖。

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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。在π~2π 時間內,e2為負半周,變壓器次級下端為正上端為負。靜安區優勢整流橋設計

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。靜安區優勢整流橋設計

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,不加觸發脈沖之前,晶閘管也不導通,只有加觸發脈沖之后,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,為下一次觸發導通作好準備,如此循環往復,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,即改變觸發脈沖出現的時刻,就改變了直流輸出電壓的平均值。觸發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,觸發脈沖和電源電壓在頻率和相位上要配合好,這種協調配合的關系稱為同步。圖1b為單相橋式可控整流電路。靜安區優勢整流橋設計

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