按引出方式二級電路分中點引出整流電路,橋式整流電路,帶平衡電抗器整流電路,環形整流電路,十二相整流電路1)中點引出整流電路分:單脈波(單相半波),兩脈波(單相全波),三脈波(三相半波),六脈波(三相全波)2)橋式整流電路分:兩脈波(單相)橋式,六脈波(三相)橋式3)帶平衡電抗器整流電路分:一次星形聯結的六脈波帶平衡電抗器電路(即雙反星帶平衡電抗器電路),一次角形聯結的六脈波帶平衡電抗器電路4)十二相整流電路分:二次星、三角聯結,橋式并聯(帶6f平衡電抗器)單機組十二脈波整流電路;二次星、三角聯結,橋式串聯十二脈波整流電路;橋式并聯等值十二脈波整流電路;雙反星形帶平衡電抗器等值十二脈波整流電路。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。奉賢區質量整流橋設計

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]。奉賢區質量整流橋設計變壓器次級電壓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。

采用相位控制方式以實現負載端直流電能控制的可控整流電路。可控是因為整流元件使用具有控制功能的晶閘管。在這種電路中,只要適當控制晶閘管觸發導通瞬間的相位角,就能夠控制直流負載電壓的平均值。故稱為相控。分類相控整流電路分為單相、三相、多相整流電路3種。相控整流電路要求輸出電壓的可調控范圍要大,脈動要小,對交流電源、器件導電性能都有影響,而且變壓器也需要注意。相控整流電路是通過交流側輸入的相數的控制來進行整流控制的電路,整流兀件使用具有控制作用的晶閘管所以帶有可控性。
DP型18脈沖自耦變壓整流器圖2 DP 型 18 脈沖自耦變壓整流器電路圖DP型18脈沖自耦變壓整流器的電路原理如右圖2所示,自耦變壓器用于產生滿足整流器要求的三組三相電壓。在三組三相電壓中,其中主三相電壓(Va,Vb,Vc)與電網輸入電壓幅值相位相同,直接供電給主整流橋;另外兩組輔三相電壓(Va',Vb',Vc')與(Va',Vb',Vc')分別供電兩組輔整流橋,三組整流橋直接并聯輸出到負載。 [3]如上所述,自耦變壓整流器產生了三組三相電壓,所有電壓經整流橋并聯輸出,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大小切換次序選通。另外兩組輔三相電壓與(Va',Vb',Vc')分別供電兩組輔整流橋,三組整流橋直接并聯輸出到負載。

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。但對稱式結構增加了平衡電抗器。松江區質量整流橋現價
需要特別指出的是,二極管作為整流元件,要根據不同的整流方式和負載大小加以選擇。奉賢區質量整流橋設計
電路中構成e2、Dl、Rfz 、D3通電回路,在Rfz ,上形成上正下負的半波整流電壓,e2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構成e2、D2Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負的另外半波的整流電壓。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。從圖5-6中還不難看出,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。奉賢區質量整流橋設計
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