它與單相半波可控整流電路相比,其變壓器利用系數(shù)較高,直流側(cè)脈動(dòng)的基波頻率為交流基波的二倍,故為小功率場(chǎng)合常用的整流電路之一。 這里,脈波數(shù)P的概念很重要。所謂脈波數(shù)就是在交流電源的一個(gè)周期之內(nèi)直流側(cè)輸出波形的重復(fù)次數(shù)。通常脈波數(shù)越多,直流側(cè)輸出越平滑,交流側(cè)電流越接近正弦波。為了增加脈波數(shù),可以增加交流側(cè)相數(shù),但是, 一般相數(shù)增加越多,各相的通電時(shí)間變得越短,這樣會(huì)使整流元件與整流變壓器副邊繞組的利用率變壞,使裝置體積變大,成本提高。圖1c為單相橋式半控整流電路,由于可控的晶閘管與不控的二極管混合組成,故稱半控。F稱續(xù)流二極管,若直流電壓變?yōu)樨?fù)值,它成為直流側(cè)環(huán)流的路徑,維持輸出電壓為零。多脈沖整流技術(shù)可以減少交流輸入電流的諧波,同時(shí)也可以減小直流輸出電壓中的諧波幅值并提高紋波頻率。青浦區(qū)通用整流橋銷售廠

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(dāng)u2負(fù)半周時(shí),晶閘管不導(dǎo)通。在u2正半周時(shí),不加觸發(fā)脈沖之前,晶閘管也不導(dǎo)通,只有加觸發(fā)脈沖之后,晶閘管才導(dǎo)通,這時(shí)負(fù)載Rd上流過電流。在電流為零時(shí)刻,晶閘管自動(dòng)關(guān)斷,為下一次觸發(fā)導(dǎo)通作好準(zhǔn)備,如此循環(huán)往復(fù),負(fù)載上得到脈動(dòng)的直流電壓ud。晶閘管從開始承受正向電壓起到開始導(dǎo)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(shí)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(shí)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(diào)配合的關(guān)系稱為同步。圖1b為單相橋式可控整流電路。金山區(qū)特點(diǎn)整流橋設(shè)計(jì)另外根據(jù)EMI測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),為減小電網(wǎng)阻抗對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,需要在整流橋的電網(wǎng)輸入端接入線性阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) 。

整流橋一般帶有足夠大的電感性負(fù)載, 因此整流橋不出現(xiàn)電流斷續(xù)。 [1]一般整流橋應(yīng)用時(shí), 常在其負(fù)載端接有平波電抗器, 故可將其負(fù)載視為恒流源。 [2]多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產(chǎn)生的諧波相互抵消。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(shí)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。 [3]如右圖1所示,整流橋由控制器的控制角控制, 當(dāng)控制角為0°~90°時(shí), 整流橋處于整流狀態(tài), 輸出電壓的平均值為正;當(dāng)控制角為90°~180°-γ時(shí) (γ為換弧角) ,整流橋處于逆變狀態(tài),輸出電壓的平均值為負(fù)。 [1]
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(gè)整流二極管按其導(dǎo)通順序排列,VD1、VD3、VD5三個(gè)二極管構(gòu)成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個(gè)二極管構(gòu)成共陽(yáng)極三相半波整流,電感L和電阻R串聯(lián)成阻感負(fù)載。假設(shè)輸入三相電壓對(duì)稱,交流側(cè)輸入電抗忽略不計(jì),直流側(cè)負(fù)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(guó)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。在交流電源的作用下,整流二極管周期性地導(dǎo)通和截止,使負(fù)載得到脈動(dòng)直流電。

多相整流電路隨著整流電路的功率進(jìn)一步增大(如軋鋼電動(dòng)機(jī),功率達(dá)數(shù)兆瓦),為了減輕對(duì)電網(wǎng)的干擾,特別是減輕整流電路高次諧波對(duì)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(gè)波頭應(yīng)該錯(cuò)開30°。所以采用三繞組變壓器,次級(jí)的兩個(gè)繞組一個(gè)接成星形,另一個(gè)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(fù)載。由于兩組整流橋輸出的電壓的相位彼此差30°,因此在負(fù)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。負(fù)載凡上得到的也是一單向脈動(dòng)電流和脈動(dòng)電壓。金山區(qū)特點(diǎn)整流橋設(shè)計(jì)
輸出的線電壓共三組18個(gè)。青浦區(qū)通用整流橋銷售廠
變壓器次級(jí)電壓e2,是一個(gè)方向和大小都隨時(shí)間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2所示。在0~π時(shí)間內(nèi),e2為正半周即變壓器上端為正下端為負(fù),此時(shí)二極管承受正向電壓面導(dǎo)通,e2通過它加在負(fù)載電阻Rfz上。在π~2π 時(shí)間內(nèi),e2為負(fù)半周,變壓器次級(jí)下端為正上端為負(fù)。這時(shí)D承受反向電壓,不導(dǎo)通,Rfz上無(wú)電壓。在2π~3π時(shí)間內(nèi),重復(fù)0~π 時(shí)間的過程;而在3π~4π時(shí)間內(nèi),又重復(fù)π~2π時(shí)間的過程…這樣反復(fù)下去,交流電的負(fù)半周就被"削"掉了,只有正半周通過Rfz,在Rfz上獲得了一個(gè)單一右向(上正下負(fù))的電壓,如圖5-2所示,達(dá)到了整流的目的。青浦區(qū)通用整流橋銷售廠
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