但是,在实际并联运用时",由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子因为负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致。这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。电流越大,R应选得越小。图片图5-8示出了二极管串联的情况。显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。但因为每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀。均压电阻要取阻值比二极管反向电阻值小的电阻器,各个电阻器的阻值要相等。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz,组成。松江区优势整流桥设计
工作过程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。可见,负载凡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:GS0705流过负载的平均电流为GS0706流过二极管D的平均电流(即正向电流)为加在二极管两端的比较高反向电压为选择整流二极管时,应以此二参数为极限参数。宝山区通用整流桥货源充足DP型18脉冲自耦变压整流器的电路原理如右图2所示,自耦变压器用于产生满足整流器要求的三组三相电压。
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。
多相整流电路随着整流电路的功率进一步增大(如轧钢电动机,功率达数兆瓦),为了减轻对电网的干扰,特别是减轻整流电路高次谐波对电网的影响,可采用十二相、十八相、二十四相,乃至三十六相的多相整流电多相整流电路路。图3a为两组三相桥串联组成的十二相整流电路。为了获得十二相波形,每个波头应该错开30°。所以采用三绕组变压器,次级的两个绕组一个接成星形,另一个接成三角形,分别供给两组三相桥。两组整流桥串联后再接到负载。由于两组整流桥输出的电压的相位彼此差30°,因此在负载上得到十二脉波的整流电压,合成电压中比较低次谐波频率为600Hz,输出电压ud=ud1+ud2,电流id=id1=id2。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。
采用相位控制方式以实现负载端直流电能控制的可控整流电路。可控是因为整流元件使用具有控制功能的晶闸管。在这种电路中,只要适当控制晶闸管触发导通瞬间的相位角,就能够控制直流负载电压的平均值。故称为相控。分类相控整流电路分为单相、三相、多相整流电路3种。相控整流电路要求输出电压的可调控范围要大,脉动要小,对交流电源、器件导电性能都有影响,而且变压器也需要注意。相控整流电路是通过交流侧输入的相数的控制来进行整流控制的电路,整流兀件使用具有控制作用的晶闸管所以带有可控性。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。宝山区通用整流桥货源充足
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。松江区优势整流桥设计
作用全波整流输出电压的直流成分(较半波)增大,脉动程度减小,但变压器需要中心抽头、制造麻烦,整流二极管需承受的反向电压高,故一般适用于要求输出电压不太高的场合。原理桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、D1、Rfz 、D3通电回路,在Rfz 上形成上正下负的半波整流电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压 [4]。松江区优势整流桥设计
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