常用的不控整流電路有四種。三相半波電路(圖2a)指在電源一個周期內有三個二極管輪流導電,就可得到三脈波整流電壓。該電路優點是接線簡單,但變壓器次級繞組的導電角*120°,因此繞組的利用率較低,而且電流是單方向的,它的直流分量形成直流安匝的磁通勢并產生較大的漏磁通,因而須加大變壓器鐵心的截面積,還要引起附加損耗。因此,這種線路多用于中等偏小(如30kW以下)的設備上。應用**廣的是單相橋式電路、三相橋式電路(圖2b)。另外根據EMI測量標準,為減小電網阻抗對測量結果的影響,需要在整流橋的電網輸入端接入線性阻抗穩定網絡。蘇州質量整流橋模塊現價

三組電壓矢量長度不同,其中電網輸出電壓矢量**長,為主矢量,由于輔矢量短,每個主矢量與相位差較大的輔矢量構成線電壓整流后輸出。如右圖3所示,輸出的線電壓共三組18個。為了保證輸出電壓平滑,輸出的各線電壓矢量長度相等,且相鄰矢量間隔為20°。在一個交流周期內,每個線電壓傳輸1/18(20°)的負載功率。主整流橋連續工作,主橋中每個二極管在一個交流周期內導通80° ,兩個輔整流橋只有在線電壓瞬時值達到比較大時才工作,輔整流橋中的每個二極管只導通 20°。 [3]高新區智能整流橋模塊推薦廠家輸出的線電壓共三組18個。

另外,變壓器的標稱容量還與允許的溫升有關,例如,如果一臺1000KVA的變壓器,允許溫升為100K,如果在特殊的情況下,可以允許其工作到120K,則其容量就不止1000KVA。由此也可以看出,如果改善變壓器的散熱條件,則可以增大其標稱容量,反過來說,對于相同容量的變頻器,可以減小變壓器柜的體積。所以在有些投標過程中,競爭對手故意標稱較大的變壓器容量,給用戶設計裕量較大的假象,實際上是沒有意義的,關鍵還要看變壓器的體積和散熱方式。4.為什么電流源型變頻器需要較大的變壓器容量?
(2)專業標準:JB/DQ2113-84《電化學用整流變壓器》。常見問題:1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種?要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,這種散熱方式是大功率變壓器的主流散熱。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。(3)為充分提高此模塊的輸出功率,應采用平衡電抗器。電抗器的參數應根據負載大小自行確定。

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。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。吳中區應用整流橋模塊現價
在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出。蘇州質量整流橋模塊現價
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]蘇州質量整流橋模塊現價
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