單相整流電路圖1a為單相半波可控整流電路。圖中ug為晶閘管的觸發(fā)脈沖,其工作過程如下:當u2負半周時,晶閘管不導通。在u2正半周時,不加觸發(fā)脈沖之前,晶閘管也不導通,只有加觸發(fā)脈沖之后,晶閘管才導通,這時負載Rd上流過電流。在電流為零時刻,晶閘管自動關斷,為下一次觸發(fā)導通作好準備,如此循環(huán)往復,負載上得到脈動的直流電壓ud。晶閘管從開始承受正向電壓起到開始導通這一角度稱為控制相控電路圖角,以α表示。這樣,只要改變控制角α的大小,即改變觸發(fā)脈沖出現(xiàn)的時刻,就改變了直流輸出電壓的平均值。觸發(fā)脈沖總是在電源周期的同一特定時刻加到晶閘管的控制極上,所以,觸發(fā)脈沖和電源電壓在頻率和相位上要配合好,這種協(xié)調配合的關系稱為同步。圖1b為單相橋式可控整流電路。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。金山區(qū)本地整流橋圖片

3)多相整流電路 隨著整流電路的功率進一步增大(如軋鋼電動機,功率達數(shù)兆瓦),為了減輕對電網(wǎng)的干擾﹐特別是減輕整流電路高次諧波對電網(wǎng)的影響,可采用十二相﹑十八相﹑二十四相,乃至三十六相的多相整流電路。采用多相整流電路能改善功率因數(shù),提高脈動頻率,使變壓器初級電流的波形更接近正弦波,從而***減少諧波的影響。理論上,隨著相數(shù)的增加,可進一步削弱諧波的影響。多相整流常用在大功率整流領域,**常用的有雙反星中性點帶平衡電抗器接法和三相橋式接法。上海挑選整流橋圖片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(chǎn)生滿足整流器要求的三組三相電壓。

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。
整流電路的作用是將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉換成單向脈動性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極管組成。經(jīng)過整流電路之后的電壓已經(jīng)不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習慣上稱單向脈動性直流電壓。對整流電路的意義有以下總結:1、電源電路中的整流電路主要有半波整流電路、全波整流電路和橋式整流三種,倍壓整流電路用于其它交流信號的整流,例如用于發(fā)光二極管電平指示器電路中,對音頻信號進行整流。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;

整流橋一般帶有足夠大的電感性負載, 因此整流橋不出現(xiàn)電流斷續(xù)。 [1]一般整流橋應用時, 常在其負載端接有平波電抗器, 故可將其負載視為恒流源。 [2]多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產(chǎn)生的諧波相互抵消。按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現(xiàn)輸入電壓和輸出電壓的隔離,但整流變壓器的等效容量大,體積龐大。 [3]如右圖1所示,整流橋由控制器的控制角控制, 當控制角為0°~90°時, 整流橋處于整流狀態(tài), 輸出電壓的平均值為正;當控制角為90°~180°-γ時 (γ為換弧角) ,整流橋處于逆變狀態(tài),輸出電壓的平均值為負。 [1]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 。上海挑選整流橋圖片
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。金山區(qū)本地整流橋圖片
采用相位控制方式以實現(xiàn)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(fā)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(shù)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。金山區(qū)本地整流橋圖片
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