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。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。上海挑選整流橋服務熱線

整流電路全波整流電路如果把整流電路的結構作一些調整,可以得到一種能充分利用電能的全波整流電路。圖5-3 是全波整流電路的電原理圖。圖片全波整流電路,可以看作是由兩個半波整流電路組合成的。變壓器次級線圈中間需要引出一個抽頭,把次組線圈分成兩個對稱的繞組,從而引出大小相等但極性相反的兩個電壓e2a 、e2b ,構成e2a 、D1、Rfz與e2b 、D2、Rfz ,兩個通電回路。全波整流電路的工作原理,可用圖5-4 所示的波形圖說明。在0~π時間內,e2a 對Dl為正向電壓,D1 導通,在Rfz 上得到上正下負的電壓;e2b 對D2為反向電壓,D2 不導通。在π-2π時間內,e2b 對D2為正向電壓,D2導通,在Rfz 上得到的仍然是上正下負的電壓;e2a 對D1為反向電壓,D1 不導通。上海挑選整流橋服務熱線變壓器次級電壓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。

所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極管其承受反向峰值電壓的能力較高;兩只二極管導通,另兩只二極管截止,它們串聯起來承受正向峰值電壓,在每只二極管兩端只有正向峰值電壓的一半,所以對這一電路中整流二極管承受反向峰值電壓的能力要求較低。整流電路5、在要求直流電壓相同的情況下,對全波整流電路而言,電源變壓器次級線圈抽頭到上、下端交流電壓相等;且等于橋式整流電路中電源變壓器次級線圈的輸出電壓,這樣在全波整流電路中的電源變壓器相當于繞了兩組次級線圈。
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,功率達數兆瓦),為了減輕對電網的干擾,特別是減輕整流電路高次諧波對電網的影響,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。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。

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。由于LISN的隔離作用,可以把電網端視作一有基波電勢和內阻抗的電源。上海挑選整流橋服務熱線
多脈沖整流技術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。上海挑選整流橋服務熱線
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。上海挑選整流橋服務熱線
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