当T1、T6导通时,ud=uab;T1、T2导通时,ud=uac;同理,依次为ubc,uba,uca,ucb,均为线电压的一部分,脉动频率为300Hz,晶闸管T1上的电压uT1波形分为三段,在T1导电的120°中,uT1=0(*管压降);当T3导通,T1受反向电压关断,uT1=uab;T5导通时,T3关断,uT1=uac。因此晶闸承受的比较大正、反向电压为线电压的峰值。采用三相全控桥式整流电路时,输出电压交变分量的比较低频率是电网频率的6倍,交流分量与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。②隔离来自电网端的干扰。金山区推广整流桥设计
按电路结构可分为零式电路和桥式电路1)零式电路指带零点或中性点的电路,又称半波电路。它的特点所有整流元件的阴极(或阳极)都接到一个公共接点﹐向直流负载供电﹐负载的另一根线接到交流电源的零点。2)桥式电路实际上是由两个半波电路串联而成,故又称全波电路。3、按电网交流输入相数分为单相电路、三相电路和多相电路带平衡电抗器的双反星型可控整流电路1)对于小功率整流器常采用单相供电;单相整流电路分为半波整流,全波整流,桥式整流及倍压整流电路等松江区通用整流桥货源充足它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz,组成。
右图给出三相桥式不控整流电路示意图,变压器一次侧绕组为三角形连接,二次侧绕组为星形连接。六个整流二极管按其导通顺序排列,VD1、VD3、VD5三个二极管构成共阴极三相半波整流,VD2、VD4、VD6三个二极管构成共阳极三相半波整流,电感L和电阻R串联成阻感负载。假设输入三相电压对称,交流侧输入电抗忽略不计,直流侧负载电感足够大。 [3]多相整流电路为了减小三相整流器输入的总谐波含量,1996年,韩国Sewan Choi等人提出了12脉冲自耦变压整流器的方案。采用12脉冲自耦变压整流器能够消除输入电流中的5次、7次、17次、19次等谐波。
三组电压矢量长度不同,其中电网输出电压矢量**长,为主矢量,由于辅矢量短,每个主矢量与相位差较大的辅矢量构成线电压整流后输出。如右图3所示,输出的线电压共三组18个。为了保证输出电压平滑,输出的各线电压矢量长度相等,且相邻矢量间隔为20°。在一个交流周期内,每个线电压传输1/18(20°)的负载功率。主整流桥连续工作,主桥中每个二极管在一个交流周期内导通80° ,两个辅整流桥只有在线电压瞬时值达到比较大时才工作,辅整流桥中的每个二极管只导通 20°。 [3]由于LISN的隔离作用,可以把电网端视作一有基波电势和内阻抗的电源。
它与单相半波可控整流电路相比,其变压器利用系数较高,直流侧脉动的基波频率为交流基波的二倍,故为小功率场合常用的整流电路之一。 这里,脉波数P的概念很重要。所谓脉波数就是在交流电源的一个周期之内直流侧输出波形的重复次数。通常脉波数越多,直流侧输出越平滑,交流侧电流越接近正弦波。为了增加脉波数,可以增加交流侧相数,但是, 一般相数增加越多,各相的通电时间变得越短,这样会使整流元件与整流变压器副边绕组的利用率变坏,使装置体积变大,成本提高。图1c为单相桥式半控整流电路,由于可控的晶闸管与不控的二极管混合组成,故称半控。F称续流二极管,若直流电压变为负值,它成为直流侧环流的路径,维持输出电压为零。假设输入三相电压对称,交流侧输入电抗忽略不计,直流侧负载电感足够大。松江区通用整流桥货源充足
对称式多脉冲整流就是整流桥输出的电压是相等的,各整流桥之间是并列关系,它们相互之间互不干扰;金山区推广整流桥设计
其特点是:超前桥臂实现零电压开通,原理不变;滞后桥臂实现零电流关断,开关管两端不再并联电容,以避免开通时电容释放的能量加大开通损耗。在此对移相全桥 ZVZCS PWM 变换器的基本原理做一简要介绍。 [5]图4 工作波形基本移相全桥 ZVZCS 电路及主要工作波形如右图4所示。滞后桥臂实现 ZCS 的方法主要是主电路中在变压器原边串联一个隔直电容 Cb。它一方面避免因器件特性的不对称等原因产生直流偏磁而导致变压器饱和的现象;同时当 Q1 关断、D3 导通时,原边电感电流通过 Q4、D3 续流;VAB=0,隔直电容上的电压反加在谐振电感和漏感上迫使电感电流 ip 下降到零,创造了滞后桥臂零电流关断的条件。 [5金山区推广整流桥设计
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