右圖給出自耦式12脈沖變壓整流器,變壓器用于產生滿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,整流橋輸出通過平衡電抗器并聯后,直接輸出到負載。如上所述,自耦變壓整流器產生了兩組三相電壓,所有電壓經整流橋通過平衡電抗器并聯輸出到負載,整流后的輸出電壓為任意時刻線電壓最大值,二極管按照相應線電壓的矢量切換次序導通。輸出的線電壓共三組18個。相城區應用整流橋模塊廠家現貨
結構特點(1)鐵芯:采用30Q130高導磁硅鋼片,同時采用選進的3~6級step-lap core stacking步進多級疊片方式,有較降低了空載損耗、空載電流和噪聲。(2)繞組:電磁線采用了高導電率的無氧銅導線,繞組采用園筒式、雙餅式和新型螺旋式等結構的整體套裝新工藝,使產品結構更緊湊,主絕緣能等到有效保證,對首尾層進行加強,提高了絕緣性能。繞組外表面纏繞**度的緊縮帶,提高了繞組的機械強度,使產品的抗沖擊能力和抗短路能力大提高。太倉新型整流橋模塊聯系方式整流二極管損壞后,可以用同型號的整流二極管或參數相同其它型號整流二極管代換。
整流橋一般帶有足夠大的電感性負載, 因此整流橋不出現電流斷續。 [1]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。 [2]多組三相整流橋相互連接,使得整流橋電路產生的諧波相互抵消。按整流變壓器的類型可以分為傳統的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。傳統的多脈沖變壓整流器采用隔離變壓器實現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, 當控制角為0°~90°時, 整流橋處于整流狀態, 輸出電壓的平均值為正;當控制角為90°~180°-γ時 (γ為換弧角) ,整流橋處于逆變狀態,輸出電壓的平均值為負。
外加電壓使P區相對N區為正的電壓時,位壘降低,位壘兩側附近產生儲存載流子,能通過大電流,具有低的電壓降(典型值為0.7V),稱為正向導通狀態。若加相反的電壓,使位壘增加,可承受高的反向電壓,流過很小的反向電流(稱反向漏電流),稱為反向阻斷狀態。整流二極管具有明顯的單向導電性。整流二極管可用半導體鍺或硅等材料制造。硅整流二極管的擊穿電壓高,反向漏電流小,高溫性能良好。通常高壓大功率整流二極管都用高純單晶硅制造(摻雜較多時容易反向擊穿)。這種器件的結面積較大,能通過較大電流(可達上千安),但工作頻率不高,一般在幾十千赫以下。整流二極管主要用于各種低頻半波整流電路,如需達到全波整流需連成整流橋使用。一種將交流電能轉變為直流電能的半導體器件。
不控整流電路是由無控制功能的整流二極管組成的整流電路。當輸入交流電壓一定時,在負載上得到的直流電壓是不能調節的電路。它利用整流二極管的單向導電性能把外加交流電壓變為直流電壓。對于理想情況,即整流二極管既無慣性又無損耗,因為二極管的開通和關斷只需幾微秒,對于50Hz電流的半周期而言,可以看作是瞬時完成。單相半波整流電路。它利用整流二極管 D的單向導電性能把外加交流電壓變為直流電壓。 [1]對于理想情況,即整流二極管既無慣性又無損耗,因為二極管的開通和關斷只需幾微秒,對于50Hz電流的半周期而言,可以看作是瞬時完成。當電源變壓器的初級加上一正弦電壓u1時,其次級將感應某一交流電壓u2。在u2的正半周內,D受正向電壓而導通,流過負載電流id,同時在負載電阻Rd上產生電壓ud;當u2負半周時,D承受反向電壓而關斷,電路中沒有負載電流,因而也沒有負載電壓。多脈沖整流技術按整流的波頭多少可以分為12、18、24等脈沖整流器。太倉新型整流橋模塊聯系方式
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°。相城區應用整流橋模塊廠家現貨
三組電壓矢量長度不同,其中電網輸出電壓矢量**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,每個線電壓傳輸1/18(20°)的負載功率。主整流橋連續工作,主橋中每個二極管在一個交流周期內導通80° ,兩個輔整流橋只有在線電壓瞬時值達到比較大時才工作,輔整流橋中的每個二極管只導通 20°。 [3]相城區應用整流橋模塊廠家現貨
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