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上海本地整流橋生產(chǎn)企業(yè)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-04

相對(duì)于傳統(tǒng)的隔離式12脈沖變壓整流器為1.03P的等效容量,自耦式變壓整流器的等效容量減小到了0.18P,大大減小了整流變壓器的等效容量。 [3]脈沖自耦變壓整流器右圖給出自耦式12脈沖變壓整流器,變壓器用于產(chǎn)生滿(mǎn)足整流器要求的兩組三相電壓,兩組三相電壓(Va'',Vb'',Vc'')與(Va',Vb',Vc')分別超前與滯后于輸入三相電壓15°,兩組三相電壓輸出分別連接到整流橋1和整流橋2,整流橋輸出通過(guò)平衡電抗器并聯(lián)后,直接輸出到負(fù)載。如上所述,自耦變壓整流器產(chǎn)生了兩組三相電壓,所有電壓經(jīng)整流橋通過(guò)平衡電抗器并聯(lián)輸出到負(fù)載,整流后的輸出電壓為任意時(shí)刻線電壓最大值,二極管按照相應(yīng)線電壓的矢量切換次序?qū)ā?[3]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(dòng)直流電。上海本地整流橋生產(chǎn)企業(yè)

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變壓器次級(jí)電壓e2,是一個(gè)方向和大小都隨時(shí)間變化的正弦波電壓,它的波形如圖5-2所示。在0~π時(shí)間內(nèi),e2為正半周即變壓器上端為正下端為負(fù),此時(shí)二極管承受正向電壓面導(dǎo)通,e2通過(guò)它加在負(fù)載電阻Rfz上。在π~2π 時(shí)間內(nèi),e2為負(fù)半周,變壓器次級(jí)下端為正上端為負(fù)。這時(shí)D承受反向電壓,不導(dǎo)通,Rfz上無(wú)電壓。在2π~3π時(shí)間內(nèi),重復(fù)0~π 時(shí)間的過(guò)程;而在3π~4π時(shí)間內(nèi),又重復(fù)π~2π時(shí)間的過(guò)程…這樣反復(fù)下去,交流電的負(fù)半周就被"削"掉了,只有正半周通過(guò)Rfz,在Rfz上獲得了一個(gè)單一右向(上正下負(fù))的電壓,如圖5-2所示,達(dá)到了整流的目的。靜安區(qū)優(yōu)勢(shì)整流橋?qū)Yu(mài)店在π~2π 時(shí)間內(nèi),e2為負(fù)半周,變壓器次級(jí)下端為正上端為負(fù)。

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其特點(diǎn)是:超前橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通,原理不變;滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電流關(guān)斷,開(kāi)關(guān)管兩端不再并聯(lián)電容,以避免開(kāi)通時(shí)電容釋放的能量加大開(kāi)通損耗。在此對(duì)移相全橋 ZVZCS PWM 變換器的基本原理做一簡(jiǎn)要介紹。 [5]圖4 工作波形基本移相全橋 ZVZCS 電路及主要工作波形如右圖4所示。滯后橋臂實(shí)現(xiàn) ZCS 的方法主要是主電路中在變壓器原邊串聯(lián)一個(gè)隔直電容 Cb。它一方面避免因器件特性的不對(duì)稱(chēng)等原因產(chǎn)生直流偏磁而導(dǎo)致變壓器飽和的現(xiàn)象;同時(shí)當(dāng) Q1 關(guān)斷、D3 導(dǎo)通時(shí),原邊電感電流通過(guò) Q4、D3 續(xù)流;VAB=0,隔直電容上的電壓反加在諧振電感和漏感上迫使電感電流 ip 下降到零,創(chuàng)造了滯后橋臂零電流關(guān)斷的條件。 [5

整流電路全波整流電路如果把整流電路的結(jié)構(gòu)作一些調(diào)整,可以得到一種能充分利用電能的全波整流電路。圖5-3 是全波整流電路的電原理圖。圖片全波整流電路,可以看作是由兩個(gè)半波整流電路組合成的。變壓器次級(jí)線圈中間需要引出一個(gè)抽頭,把次組線圈分成兩個(gè)對(duì)稱(chēng)的繞組,從而引出大小相等但極性相反的兩個(gè)電壓e2a 、e2b ,構(gòu)成e2a 、D1、Rfz與e2b 、D2、Rfz ,兩個(gè)通電回路。全波整流電路的工作原理,可用圖5-4 所示的波形圖說(shuō)明。在0~π時(shí)間內(nèi),e2a 對(duì)Dl為正向電壓,D1 導(dǎo)通,在Rfz 上得到上正下負(fù)的電壓;e2b 對(duì)D2為反向電壓,D2 不導(dǎo)通。在π-2π時(shí)間內(nèi),e2b 對(duì)D2為正向電壓,D2導(dǎo)通,在Rfz 上得到的仍然是上正下負(fù)的電壓;e2a 對(duì)D1為反向電壓,D1 不導(dǎo)通。多脈沖整流技術(shù)可以減少交流輸入電流的諧波,同時(shí)也可以減小直流輸出電壓中的諧波幅值并提高紋波頻率。

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右圖給出三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側(cè)繞組為三角形連接,二次側(cè)繞組為星形連接。六個(gè)整流二極管按其導(dǎo)通順序排列,VD1、VD3、VD5三個(gè)二極管構(gòu)成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個(gè)二極管構(gòu)成共陽(yáng)極三相半波整流,電感L和電阻R串聯(lián)成阻感負(fù)載。假設(shè)輸入三相電壓對(duì)稱(chēng),交流側(cè)輸入電抗忽略不計(jì),直流側(cè)負(fù)載電感足夠大。 [3]多相整流電路為了減小三相整流器輸入的總諧波含量,1996年,韓國(guó)Sewan Choi等人提出了12脈沖自耦變壓整流器的方案。采用12脈沖自耦變壓整流器能夠消除輸入電流中的5次、7次、17次、19次等諧波。由于LISN的隔離作用,可以把電網(wǎng)端視作一有基波電勢(shì)和內(nèi)阻抗的電源。黃浦區(qū)挑選整流橋圖片

滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電流關(guān)斷,開(kāi)關(guān)管兩端不再并聯(lián)電容,以避免開(kāi)通時(shí)電容釋放的能量加大開(kāi)通損耗。上海本地整流橋生產(chǎn)企業(yè)

在理想情況下,電路在任何時(shí)刻都必須有兩個(gè)晶閘管導(dǎo)通,一個(gè)是共陽(yáng)極組的,另一個(gè)是共陰級(jí)組的,只有它們同時(shí)導(dǎo)通才能形成導(dǎo)電回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的觸發(fā)脈沖互差60°。因此,電路每隔60°有一個(gè)晶閘管換流,導(dǎo)通次序?yàn)?→2→3→4→5→6,每個(gè)晶閘管導(dǎo)通120°。在整流電路合閘后,共陰極和共陽(yáng)級(jí)組各有一個(gè)晶閘管導(dǎo)通。因此,每個(gè)觸發(fā)脈沖的寬度應(yīng)大于60°、小于120°,或用兩個(gè)窄脈沖等效地代替大于60°的寬脈沖,即在向某一個(gè)晶閘管送出觸發(fā)脈沖的同時(shí),向前一個(gè)元件補(bǔ)送一個(gè)脈沖,稱(chēng)雙脈沖觸發(fā)。整流輸出電壓波形如圖2 所示。上海本地整流橋生產(chǎn)企業(yè)

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