如此重复下去,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。 桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。负载电压Usc以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。静安区优势整流桥设计
变压器次级电压u21和u22大小相等,相位相反,即 u21 = - u22 。式中,U2 是变压器次级半边绕组交流电压的有效值。全波整流电路的工作过程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π)D1正偏导通,D2反偏截止,RL上有自上而下的电流流过,RL上的电压与u21 相同。在u2 的负半周(ωt =π~2π),D1反偏截止,D2正偏导通,RL上也有自上而下的电流流过,RL上的电压与u22相同??杉?,负载RL上得到的也是一单向脉动电流和脉动电压。其平均值分别为:选择整流二极管时,应以此二参数为极限参数 [3]。静安区优势整流桥设计它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz,组成。
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
多脉冲整流是指在一个三相电源系统中,输出直流电压在一个周期内多于6个波头,通常有12、18、24脉冲。多脉冲整流器通常由移相整流变压器和整流桥两部分组成。输入三相电压通过变压器移相,产生几组三相电压输出到整流桥。多组三相整流桥相互连接,使得整流桥电路产生的谐波相互抵消。多脉冲整流技术不仅可以减少交流输入电流的谐波,同时也可以减小直流输出电压中的谐波幅值并提高纹波频率。 [3]多脉冲整流技术按整流的波头多少可以分为12、18、24等脉冲整流器。脉冲数越多,整流器的输入电流及输出电压特性越好,但是整流器的系统越复杂。多脉冲整流是指在一个三相电源系统中,输出直流电压在一个周期内多于6个波头,通常有12、18、24脉冲。
在理想情况下,电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,一个是共阳极组的,另一个是共阴级组的,只有它们同时导通才能形成导电回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的触发脉冲互差60°。因此,电路每隔60°有一个晶闸管换流,导通次序为1→2→3→4→5→6,每个晶闸管导通120°。在整流电路合闸后,共阴极和共阳级组各有一个晶闸管导通。因此,每个触发脉冲的宽度应大于60°、小于120°,或用两个窄脉冲等效地代替大于60°的宽脉冲,即在向某一个晶闸管送出触发脉冲的同时,向前一个元件补送一个脉冲,称双脉冲触发。整流输出电压波形如图2 所示。在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正上端为负。静安区优势整流桥设计
多组三相整流桥相互连接,使得整流桥电路产生的谐波相互抵消。静安区优势整流桥设计
单相整流电路图1a为单相半波可控整流电路。图中ug为晶闸管的触发脉冲,其工作过程如下:当u2负半周时,晶闸管不导通。在u2正半周时,不加触发脉冲之前,晶闸管也不导通,只有加触发脉冲之后,晶闸管才导通,这时负载Rd上流过电流。在电流为零时刻,晶闸管自动关断,为下一次触发导通作好准备,如此循环往复,负载上得到脉动的直流电压ud。晶闸管从开始承受正向电压起到开始导通这一角度称为控制相控电路图角,以α表示。这样,只要改变控制角α的大小,即改变触发脉冲出现的时刻,就改变了直流输出电压的平均值。触发脉冲总是在电源周期的同一特定时刻加到晶闸管的控制极上,所以,触发脉冲和电源电压在频率和相位上要配合好,这种协调配合的关系称为同步。图1b为单相桥式可控整流电路。静安区优势整流桥设计
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