多相整流電路隨著整流電路的功率進一步增大(如軋鋼電動機,功率達數兆瓦),為了減輕對電網的干擾,特別是減輕整流電路高次諧波對電網的影響,可采用十二相、十八相、二十四相,乃至三十六相的多相整流電多相整流電路路。圖3a為兩組三相橋串聯組成的十二相整流電路。為了獲得十二相波形,每個波頭應該錯開30°。所以采用三繞組變壓器,次級的兩個繞組一個接成星形,另一個接成三角形,分別供給兩組三相橋。兩組整流橋串聯后再接到負載。由于兩組整流橋輸出的電壓的相位彼此差30°,因此在負載上得到十二脈波的整流電壓,合成電壓中比較低次諧波頻率為600Hz,輸出電壓ud=ud1+ud2,電流id=id1=id2。根據每組整流橋傳輸的能量大小是否相等,多脈沖整流又可以分為對稱式和不對稱式多脈沖整流。普陀區通用整流橋專賣店

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。虹口區本地整流橋售價輸入三相電壓通過變壓器移相,產生幾組三相電壓輸出到整流橋。

整流:調整氣流、水流或電流的形態,或能對氣流、水流或電流的形態進行調整。在電力電子方面:將交流電變換為直流電稱為AC/DC變換,這種變換的功率流向是由電源傳向負載,稱之為整流 [1]。整流電路是利用二極管的單向導電性將正負變化的交流電壓變為單向脈動電壓的電路。在交流電源的作用下,整流二極管周期性地導通和截止,使負載得到脈動直流電。在電源的正半周,二極管導通,使負載上的電流與電壓波形形狀完全相同;在電源電壓的負半周,二極管處于反向截止狀態,承受電源負半周電壓,負載電壓幾乎為零。
它與單相半波可控整流電路相比,其變壓器利用系數較高,直流側脈動的基波頻率為交流基波的二倍,故為小功率場合常用的整流電路之一。 這里,脈波數P的概念很重要。所謂脈波數就是在交流電源的一個周期之內直流側輸出波形的重復次數。通常脈波數越多,直流側輸出越平滑,交流側電流越接近正弦波。為了增加脈波數,可以增加交流側相數,但是, 一般相數增加越多,各相的通電時間變得越短,這樣會使整流元件與整流變壓器副邊繞組的利用率變壞,使裝置體積變大,成本提高。圖1c為單相橋式半控整流電路,由于可控的晶閘管與不控的二極管混合組成,故稱半控。F稱續流二極管,若直流電壓變為負值,它成為直流側環流的路徑,維持輸出電壓為零。DP型18脈沖自耦變壓整流器的電路原理如右圖2所示,自耦變壓器用于產生滿足整流器要求的三組三相電壓。

變壓器次級電壓e2,是一個方向和大小都隨時間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2所示。在0~π時間內,e2為正半周即變壓器上端為正下端為負,此時二極管承受正向電壓面導通,e2通過它加在負載電阻Rfz上。在π~2π 時間內,e2為負半周,變壓器次級下端為正上端為負。這時D承受反向電壓,不導通,Rfz上無電壓。在2π~3π時間內,重復0~π 時間的過程;而在3π~4π時間內,又重復π~2π時間的過程…這樣反復下去,交流電的負半周就被"削"掉了,只有正半周通過Rfz,在Rfz上獲得了一個單一右向(上正下負)的電壓,如圖5-2所示,達到了整流的目的。另外兩組輔三相電壓與(Va',Vb',Vc')分別供電兩組輔整流橋,三組整流橋直接并聯輸出到負載。虹口區本地整流橋售價
由于一般整流橋應用時, 常在其負載端接有平波電抗器,故可將其負載視為恒流源。普陀區通用整流橋專賣店
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。普陀區通用整流橋專賣店
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