按組成器件可分為不可控電路、半控電路、全控電路三種1)不可控整流電路完全由不可控二極管組成,電路結構一定之后其直流整流電壓和交流電源電壓值的比是固定不變的。2)半控整流電路由可控元件和二極管混合組成,在這種電路中,負載電源極性不能改變,但平均值可以調節。3)在全控整流電路中,所有的整流元件都是可控的(SCR、GTR、GTO等),其輸出直流電壓的平均值及極性可以通過控制元件的導通狀況而得到調節,在這種電路**率既可以由電源向負載傳送,也可以由負載反饋給電源,即所謂的有源逆變。在π~2π 時間內,e2為負半周,變壓器次級下端為正上端為負。嘉定區本地整流橋圖片

在理想情況下,電路在任何時刻都必須有兩個晶閘管導通,一個是共陽極組的,另一個是共陰級組的,只有它們同時導通才能形成導電回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的觸發脈沖互差60°。因此,電路每隔60°有一個晶閘管換流,導通次序為1→2→3→4→5→6,每個晶閘管導通120°。在整流電路合閘后,共陰極和共陽級組各有一個晶閘管導通。因此,每個觸發脈沖的寬度應大于60°、小于120°,或用兩個窄脈沖等效地代替大于60°的寬脈沖,即在向某一個晶閘管送出觸發脈沖的同時,向前一個元件補送一個脈沖,稱雙脈沖觸發。整流輸出電壓波形如圖2 所示。嘉定區本地整流橋圖片這時D承受反向電壓,不導通,Rfz上無電壓。

當T1、T6導通時,ud=uab;T1、T2導通時,ud=uac;同理,依次為ubc,uba,uca,ucb,均為線電壓的一部分,脈動頻率為300Hz,晶閘管T1上的電壓uT1波形分為三段,在T1導電的120°中,uT1=0(*管壓降);當T3導通,T1受反向電壓關斷,uT1=uab;T5導通時,T3關斷,uT1=uac。因此晶閘承受的比較大正、反向電壓為線電壓的峰值。采用三相全控橋式整流電路時,輸出電壓交變分量的比較低頻率是電網頻率的6倍,交流分量與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用于大功率變流裝置。
作用全波整流輸出電壓的直流成分(較半波)增大,脈動程度減小,但變壓器需要中心抽頭、制造麻煩,整流二極管需承受的反向電壓高,故一般適用于要求輸出電壓不太高的場合。原理橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3加正向電壓,Dl、D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成e2、D1、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 [4]。對稱式多脈沖整流就是整流橋輸出的電壓是相等的,各整流橋之間是并列關系,它們相互之間互不干擾;

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。在電源的正半周,二極管導通,使負載上的電流與電壓波形形狀完全相同;金山區推廣整流橋設計
輸出的線電壓共三組18個。嘉定區本地整流橋圖片
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。在電力電子方面:將交流電變換為直流電稱為AC/DC變換,這種變換的功率流向是由電源傳向負載,稱之為整流 [1]。整流電路是利用二極管的單向導電性將正負變化的交流電壓變為單向脈動電壓的電路。在交流電源的作用下,整流二極管周期性地導通和截止,使負載得到脈動直流電。在電源的正半周,二極管導通,使負載上的電流與電壓波形形狀完全相同;在電源電壓的負半周,二極管處于反向截止狀態,承受電源負半周電壓,負載電壓幾乎為零。嘉定區本地整流橋圖片
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