2)三相整流電路是交流測由三相電源供電,負(fù)載容量較大,或要求直流電壓脈動較小,容易濾波。三相可控整流電路有三相半波可控整流電路,三相半控橋式整流電路,三相全控橋式整流電路。因?yàn)槿嗾餮b置三相是平衡的﹐輸出的直流電壓和電流脈動小,對電網(wǎng)影響小,且控制滯后時間短,采用三相全控橋式整流電路時,輸出電壓交變分量的比較低頻率是電網(wǎng)頻率的6倍,交流分量與直流分量之比也較小,因此濾波器的電感量比同容量的單相或三相半波電路小得多。另外,晶閘管的額定電壓值也較低。因此,這種電路適用于大功率變流裝置。多脈沖整流技術(shù)可以減少交流輸入電流的諧波,同時也可以減小直流輸出電壓中的諧波幅值并提高紋波頻率。嘉定區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
電路中構(gòu)成e2、Dl、Rfz 、D3通電回路,在Rfz ,上形成上正下負(fù)的半波整流電壓,e2為負(fù)半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導(dǎo)通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構(gòu)成e2、D2Rfz 、D4通電回路,同樣在Rfz 上形成上正下負(fù)的另外半波的整流電壓。如此重復(fù)下去,結(jié)果在Rfz ,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖5-6中還不難看出,橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。虹口區(qū)本地整流橋設(shè)計(jì)假設(shè)輸入三相電壓對稱,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。
DP型18脈沖自耦變壓整流器圖2 DP 型 18 脈沖自耦變壓整流器電路圖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(chǎn)生滿足整流器要求的三組三相電壓。在三組三相電壓中,其中主三相電壓(Va,Vb,Vc)與電網(wǎng)輸入電壓幅值相位相同,直接供電給主整流橋;另外兩組輔三相電壓(Va',Vb',Vc')與(Va',Vb',Vc')分別供電兩組輔整流橋,三組整流橋直接并聯(lián)輸出到負(fù)載。 [3]如上所述,自耦變壓整流器產(chǎn)生了三組三相電壓,所有電壓經(jīng)整流橋并聯(lián)輸出,整流后的輸出電壓為任意時刻線電壓最大值,二極管按照相應(yīng)線電壓的矢量大小切換次序選通。
3)多相整流電路 隨著整流電路的功率進(jìn)一步增大(如軋鋼電動機(jī),功率達(dá)數(shù)兆瓦),為了減輕對電網(wǎng)的干擾﹐特別是減輕整流電路高次諧波對電網(wǎng)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路。采用多相整流電路能改善功率因數(shù),提高脈動頻率,使變壓器初級電流的波形更接近正弦波,從而***減少諧波的影響。理論上,隨著相數(shù)的增加,可進(jìn)一步削弱諧波的影響。多相整流常用在大功率整流領(lǐng)域,**常用的有雙反星中性點(diǎn)帶平衡電抗器接法和三相橋式接法。脈沖數(shù)越多,整流器的輸入電流及輸出電壓特性越好,但是整流器的系統(tǒng)越復(fù)雜。
三組電壓矢量長度不同,其中電網(wǎng)輸出電壓矢量**長,為主矢量,由于輔矢量短,每個主矢量與相位差較大的輔矢量構(gòu)成線電壓整流后輸出。如右圖3所示,輸出的線電壓共三組18個。為了保證輸出電壓平滑,輸出的各線電壓矢量長度相等,且相鄰矢量間隔為20°。在一個交流周期內(nèi),每個線電壓傳輸1/18(20°)的負(fù)載功率。主整流橋連續(xù)工作,主橋中每個二極管在一個交流周期內(nèi)導(dǎo)通80° ,兩個輔整流橋只有在線電壓瞬時值達(dá)到比較大時才工作,輔整流橋中的每個二極管只導(dǎo)通 20°。 [3]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。虹口區(qū)本地整流橋設(shè)計(jì)
輸出的線電壓共三組18個。嘉定區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
整流橋一般帶有足夠大的電感性負(fù)載, 因此整流橋不出現(xiàn)電流斷續(xù)。 [1]一般整流橋應(yīng)用時, 常在其負(fù)載端接有平波電抗器, 故可將其負(fù)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(chǎn)生的諧波相互抵消。按整流變壓器的類型可以分為傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統(tǒng)的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實(shí)現(xiàn)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(dāng)控制角為0°~90°時, 整流橋處于整流狀態(tài), 輸出電壓的平均值為正;當(dāng)控制角為90°~180°-γ時 (γ為換弧角) ,整流橋處于逆變狀態(tài),輸出電壓的平均值為負(fù)。 [1]嘉定區(qū)通用整流橋現(xiàn)價
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