整流電路常用整流電路為單相半波、單相全波、三相半波、三相全波(Y或△)橋式、三相曲折式(Zo形)、六相Y形(中點接線)、六相叉形(又曲折形)、六相Y形并聯橋式(帶平衡電抗器)、六相△Y形串聯橋式、十二相四曲折形帶平衡電抗器、六相Y形或△形式、六相(十二、二十四相)雙反星形帶平衡電抗器,或多套并聯橋式、雙反星電路。直流電流可達25KA,直流電壓從幾十伏至幾百伏,閥側常采用同相逆并聯方法出線。適用標準(1)通用標準:GB1094.1~2-1996;GB1094.3~5-1985《電力變壓器》;JB2530-79《電力變流變壓器》(本標準已廢止,用《JB-T 8636-1997 電力變流變壓器》替換);整流二極管一般為平面型硅二極管,用于各種電源整流電路中。江蘇好的整流橋模塊推薦廠家

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]姑蘇區加工整流橋模塊銷售廠家采用DCB板及其它高級導熱絕緣材料,導熱性能好,導熱基板不帶電(MDY2000型模塊除外),保證使用安全。

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)。
2.變壓器設計的基本問題是什么?變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般*能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大鐵芯的截面積。變壓器的鐵芯一般為三相柱式,鐵芯的截面積按照上述公式可以確定,鐵芯窗口的大小則要考慮把線圈放進去為原則。容量越大的變壓器,導線越粗,鐵芯的窗口就需要越大。二極管重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出。

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。相對于傳統的隔離式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]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。江蘇好的整流橋模塊推薦廠家
根據每組整流橋傳輸的能量大小是否相等,多脈沖整流又可以分為對稱式和不對稱式多脈沖整流。江蘇好的整流橋模塊推薦廠家
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。江蘇好的整流橋模塊推薦廠家
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