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來源: 發(fā)布時間:2025-06-21

按電路結構可分為零式電路和橋式電路1)零式電路指帶零點或中性點的電路,又稱半波電路。它的特點所有整流元件的陰極(或陽極)都接到一個公共接點﹐向直流負載供電﹐負載的另一根線接到交流電源的零點。2)橋式電路實際上是由兩個半波電路串聯(lián)而成,故又稱全波電路。3、按電網(wǎng)交流輸入相數(shù)分為單相電路、三相電路和多相電路帶平衡電抗器的雙反星型可控整流電路1)對于小功率整流器常采用單相供電;單相整流電路分為半波整流,全波整流,橋式整流及倍壓整流電路等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。松江區(qū)挑選整流橋銷售廠

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單相整流電路比較簡單,對觸發(fā)電路的要求較低,相位同步問題很簡單,調(diào)整也比較容易。但它的輸出直流電壓的紋波系數(shù)較大。由于它接在電網(wǎng)的一相上,易造成電網(wǎng)負載不平衡,所以一般只用于4kW以下的中小容量的設備上。如果負載較大,一般都用三相電路。三相整流電路當整流容量較大,要求直流電壓脈動較小,對快速性有特殊要求的場合,應考慮采用三相可控整流電路。這是因為三相整流裝置三相是平衡的,輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網(wǎng)影響小,且控制滯后時間短。圖2為三相橋式全控整流電路及其輸出電壓波形。松江區(qū)挑選整流橋銷售廠在三組三相電壓中,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;

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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(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(b)所示,達到了整流的目的,但是,負載電壓Usc。

相對于傳統(tǒng)的隔離式12脈沖變壓整流器為1.03P的等效容量,自耦式變壓整流器的等效容量減小到了0.18P,大大減小了整流變壓器的等效容量。 [3]脈沖自耦變壓整流器右圖給出自耦式12脈沖變壓整流器,變壓器用于產(chǎn)生滿足整流器要求的兩組三相電壓,兩組三相電壓(Va'',Vb'',Vc'')與(Va',Vb',Vc')分別超前與滯后于輸入三相電壓15°,兩組三相電壓輸出分別連接到整流橋1和整流橋2,整流橋輸出通過平衡電抗器并聯(lián)后,直接輸出到負載。如上所述,自耦變壓整流器產(chǎn)生了兩組三相電壓,所有電壓經(jīng)整流橋通過平衡電抗器并聯(lián)輸出到負載,整流后的輸出電壓為任意時刻線電壓最大值,二極管按照相應線電壓的矢量切換次序?qū)ā?[3]在2π~3π時間內(nèi),重復0~π 時間的過程;

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但是,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。這種除去半周、留下半周的整流方法,叫半波整流。不難看出,半波整流是以"**"一半交流為代價而換取整流效果的,電流利用率很低(計算表明,整流得出的半波電壓在整個周期內(nèi)的平均值,即負載上的直流電壓Usc=0.45e2)因此常用在高電壓、小電流的場合,而在一般無線電裝置中很少采用。原理圖5-3全波整流使交流電的兩半周期都得到了利用,其各項整流因數(shù)則與半波整流時不同,全波整流電路是由次級具有中心抽頭的電源變壓器Tr、兩個整流二極管D1、D2和負載電阻RL組成。另外根據(jù)EMI測量標準,為減小電網(wǎng)阻抗對測量結果的影響,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 。閔行區(qū)制造整流橋現(xiàn)價

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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(lián)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。松江區(qū)挑選整流橋銷售廠

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