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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。多脉冲整流技术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。奉贤区制造整流桥服务热线

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相对于传统的隔离式12脉冲变压整流器为1.03P的等效容量,自耦式变压整流器的等效容量减小到了0.18P,大大减小了整流变压器的等效容量。 [3]脉冲自耦变压整流器右图给出自耦式12脉冲变压整流器,变压器用于产生满足整流器要求的两组三相电压,两组三相电压(Va'',Vb'',Vc'')与(Va',Vb',Vc')分别超前与滞后于输入三相电压15°,两组三相电压输出分别连接到整流桥1和整流桥2,整流桥输出通过平衡电抗器并联后,直接输出到负载。如上所述,自耦变压整流器产生了两组三相电压,所有电压经整流桥通过平衡电抗器并联输出到负载,整流后的输出电压为任意时刻线电压最大值,二极管按照相应线电压的矢量切换次序导通。 [3]嘉定区推广整流桥货源充足按整流变压器的类型可以分为传统的多脉冲变压整流器和自耦式多脉冲变压整流器。

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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。

需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电流的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。图片整流电路图5-7 示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半,三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。总之,有几只二极管并联,"流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。另外两组辅三相电压与(Va',Vb',Vc')分别供电两组辅整流桥,三组整流桥直接并联输出到负载。

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DP型18脉冲自耦变压整流器图2 DP 型 18 脉冲自耦变压整流器电路图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。在三组三相电压中,其中主三相电压(Va,Vb,Vc)与电网输入电压幅值相位相同,直接供电给主整流桥;另外两组辅三相电压(Va',Vb',Vc')与(Va',Vb',Vc')分别供电两组辅整流桥,三组整流桥直接并联输出到负载。 [3]如上所述,自耦变压整流器产生了三组三相电压,所有电压经整流桥并联输出,整流后的输出电压为任意时刻线电压最大值,二极管按照相应线电压的矢量大小切换次序选通。在三组三相电压中,其中主三相电压(Va,Vb,Vc)与电网输入电压幅值相位相同,直接供电给主整流桥;嘉定区推广整流桥货源充足

传统的多脉冲变压整流器采用隔离变压器实现输入电压和输出电压的隔离,整流变压器的等效容量大,体积庞大。奉贤区制造整流桥服务热线

变压器次级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2所示。在0~π时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负,此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上。在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz上无电压。在2π~3π时间内,重复0~π 时间的过程;而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被"削"掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2所示,达到了整流的目的。奉贤区制造整流桥服务热线

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