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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]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。嘉定区特点整流桥服务热线

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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崇明区好的整流桥专卖店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。

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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(a)所示。在0~K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(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc。

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。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。

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整流:调整气流、水流或电流的形态,或能对气流、水流或电流的形态进行调整。在电力电子方面:将交流电变换为直流电称为AC/DC变换,这种变换的功率流向是由电源传向负载,称之为整流 [1]。整流电路是利用二极管的单向导电性将正负变化的交流电压变为单向脉动电压的电路。在交流电源的作用下,整流二极管周期性地导通和截止,使负载得到脉动直流电。在电源的正半周,二极管导通,使负载上的电流与电压波形形状完全相同;在电源电压的负半周,二极管处于反向截止状态,承受电源负半周电压,负载电压几乎为零。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。松江区质量整流桥生产企业

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。嘉定区特点整流桥服务热线

整流桥一般带有足够大的电感性负载, 因此整流桥不出现电流断续。 [1]一般整流桥应用时, 常在其负载端接有平波电抗器, 故可将其负载视为恒流源。 [2]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。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。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,但整流变压器的等效容量大,体积庞大。 [3]如右图1所示,整流桥由控制器的控制角控制, 当控制角为0°~90°时, 整流桥处于整流状态, 输出电压的平均值为正;当控制角为90°~180°-γ时 (γ为换弧角) ,整流桥处于逆变状态,输出电压的平均值为负。 [1]嘉定区特点整流桥服务热线

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