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,不加觸發脈沖之前,晶閘管也不導通,只有加觸發脈沖之后,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,為下一次觸發導通作好準備,如此循環往復,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,即改變觸發脈沖出現的時刻,就改變了直流輸出電壓的平均值。觸發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,觸發脈沖和電源電壓在頻率和相位上要配合好,這種協調配合的關系稱為同步。圖1b為單相橋式可控整流電路。在一個交流周期內,每個線電壓傳輸1/18(20°)的負載功率。奉賢區好的整流橋貨源充足
整流橋一般帶有足夠大的電感性負載, 因此整流橋不出現電流斷續。 [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,使得整流橋電路產生的諧波相互抵消。按整流變壓器的類型可以分為傳統的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現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, 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,輸出電壓的平均值為負。 [1]黃浦區制造整流橋現價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;
移相全橋 PWM DC/DC 變換器基本的全橋電路結構基本的 DC/DC 全橋變換器由全橋逆變器和輸出整流濾波電路構成,右圖 顯示了PWM DC/DC 全橋變換器的電路基本拓撲結構及主要波形。Vin是直流輸入電壓,Q1&D1~Q4&D4構成變換器的兩個橋臂,高頻變壓器 TR 的原副邊匝比為 K,DR1和 DR2是輸出整流二極管,Lf是輸出濾波電感,Cf是輸出濾波電容,RL是負載。 [5]波形通過控制四個開關管 Q1~Q4,在 A、B 兩點得到一個幅值為 Vin的交流方波電壓,經過高頻變壓器的隔離變壓后,在變壓器副方得到一個幅值為 Vin/K 的交流方波電壓,然后通過由 DR1和 DR2構成的輸出整流橋,在 CD 兩點得到幅值為 Vin/K 的直流方波電壓。
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。按整流變壓器的類型可以分為傳統的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。
所以對這兩種整流電路,要求電路的整流二極管其承受反向峰值電壓的能力較高;兩只二極管導通,另兩只二極管截止,它們串聯起來承受正向峰值電壓,在每只二極管兩端只有正向峰值電壓的一半,所以對這一電路中整流二極管承受反向峰值電壓的能力要求較低。整流電路5、在要求直流電壓相同的情況下,對全波整流電路而言,電源變壓器次級線圈抽頭到上、下端交流電壓相等;且等于橋式整流電路中電源變壓器次級線圈的輸出電壓,這樣在全波整流電路中的電源變壓器相當于繞了兩組次級線圈。變壓器把市電電壓(多為220伏)變換為所需要的交變電壓e2,D 再把交流電變換為脈動直流電。金山區特點整流橋售價
多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產生的諧波相互抵消。奉賢區好的整流橋貨源充足
單相整流電路比較簡單,對觸發電路的要求較低,相位同步問題很簡單,調整也比較容易。但它的輸出直流電壓的紋波系數較大。由于它接在電網的一相上,易造成電網負載不平衡,所以一般只用于4kW以下的中小容量的設備上。如果負載較大,一般都用三相電路。三相整流電路當整流容量較大,要求直流電壓脈動較小,對快速性有特殊要求的場合,應考慮采用三相可控整流電路。這是因為三相整流裝置三相是平衡的,輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網影響小,且控制滯后時間短。圖2為三相橋式全控整流電路及其輸出電壓波形。奉賢區好的整流橋貨源充足
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