整流電路的作用是將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉(zhuǎn)換成單向脈動(dòng)性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極管組成。經(jīng)過整流電路之后的電壓已經(jīng)不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習(xí)慣上稱單向脈動(dòng)性直流電壓 。2100433B
“整流電路”(rectifying circuit)是把交流電能轉(zhuǎn)換為直流電能的電路。大多數(shù)整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。它在直流電動(dòng)機(jī)的調(diào)速、發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁調(diào)節(jié)、電解、電鍍等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。整流電路通常由主電路、濾波器和變壓器組成。20世紀(jì)70年代以后,主電路多用硅整流二極管和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負(fù)載之間,用于濾除脈動(dòng)直流電壓中的交流成分。變壓器設(shè)置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實(shí)現(xiàn)交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網(wǎng)與整流電路之間的電隔離。
電容型濾波整流電路如圖1所示:
由圖1可見,它是在負(fù)載電阻RL兩端并聯(lián)一個(gè)電容量足夠大的電容C構(gòu)成。由于電容器是儲(chǔ)能元件,它能使整流電路輸出波形變得比較平滑。圖1中實(shí)線所示的電壓波形為加上濾波電容C時(shí),負(fù)載RL兩端的電壓波形。虛線部分為未加濾波電容C時(shí),RL兩端的電壓波形。當(dāng)U2高于U1時(shí)、整流二極管導(dǎo)通,電容C處于充電狀態(tài)。而當(dāng)U2低于U1時(shí),二極管截止,電容C通過負(fù)載RL放電,把能量釋放給負(fù)載。如此周∞而復(fù)始,在負(fù)載RL上即可獲得平滑的直流電壓。
采用電容濾波后,二極管導(dǎo)通角減小,其輸出電壓將增高。在半波整流電路中,當(dāng)RLC≧(3~5)T(T是交流電壓的周期)時(shí),或者在全波整流電路中,當(dāng)RLC≧(3~5)T/2時(shí),輸出直流電壓為UL=(1~1.4)U2、RLC值越大,UL值越高,而且其脈動(dòng)系數(shù)值也越小。當(dāng)負(fù)載電阻RL→∞時(shí),UL=√2U2。脈動(dòng)系數(shù)M→0。
圖1(a)所示電路中整流二極管所承受的反向電壓最大值比無電容時(shí)大,其值等于√2U2 UL。圖1(b)(c)所示電路中加濾波電容器和不加濾波電容器時(shí)二極管所承受的最大反向電壓值都相等 。
C2為濾波電容,利用電容的充放電作用,使通過整流的脈動(dòng)波形直流變成波形更加平直的直流;R2為C2的放電電阻,一般大于1兆歐,用于泄放電源關(guān)閉時(shí)C2所充有的電壓使其電勢(shì)為零,檢修時(shí)人體觸極才安全(因?yàn)槭?..
全波整流電路和橋式整流電路的特點(diǎn)與區(qū)別?
全波整流電路和橋式整流電路的特點(diǎn)與區(qū)別:交流輸入比較:全波要求是對(duì)稱的雙交流輸入,橋式只用一組交流。所以全波的交流電源比橋式復(fù)雜。由此引起成本(變壓器次級(jí)利用率)、線路等的不同。二極管反向電壓比較:因...
全波整流電路和橋式整流電路的特點(diǎn)與區(qū)別?
全波整流電路只用兩只二極管,就可以實(shí)現(xiàn)全波整流,但需要變壓器二次線圈是雙繞組的。也就是有中心抽頭的。二極管承受的最大反向電壓要求高。2√2.橋式整流電路,需要四只二極管,才可以實(shí)現(xiàn)全波整流,變壓器二次...
純電阻負(fù)載整流電路輸出的是單向脈動(dòng)直流電壓,在實(shí)際應(yīng)用時(shí)必須加接濾波電路,濾去輸
出電流中的脈動(dòng)分量,使輸出盡量平滑。濾波電路按所采用的電抗元件可分為電感、電容濾波電路和元型濾波電路。電感型濾波多用于大功率三相整流裝置中。單相整流電路中常用電容型濾波和π型濾波電路。
電容濾波整流電路是指用電容濾去單向脈動(dòng)直流電壓中的脈動(dòng)分量,以輸出平滑直流電壓的整流電路。
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第 2章 整流電路 主要內(nèi)容:?jiǎn)蜗嗫煽卣麟娐返墓ぷ髟?、波形分析及?jì)算,續(xù)流二極管的作用及有 關(guān)波形分析。三相半波整流電路的波形分析及計(jì)算。三相全控橋的工作原理、波形分析及 計(jì)算。整流變壓器原、附邊繞組電流有效值及容量計(jì)算。帶平衡電抗器的雙反星性大功率 整流電路工作原理及波形分析。變壓器漏抗對(duì)整流電路的影響。電路中諧波的產(chǎn)生、組成 及抑制方法。整流電路的諧波和功率因數(shù)。整流電路的有源逆變工作原理及實(shí)施逆變的條 件,逆變顛覆及防止措施。觸發(fā)脈沖與主回路電壓的同步,移相工作原理。 重點(diǎn):?jiǎn)蜗嗫煽卣麟娐返墓ぷ髟?、波形分析及?jì)算。三相半波整流電路的波形分 析及計(jì)算。三相全控橋的工作原理、波形分析及計(jì)算。變壓器漏抗對(duì)整流電路的影響。電 路中諧波的產(chǎn)生、組成及抑制方法。整流電路的諧波和功率因數(shù)。整流電路的有源逆變工 作原理及實(shí)施逆變的條件,逆變顛覆及防止措施。觸發(fā)脈沖與主回路電壓的同步,移相工
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摘 要隨著電力系統(tǒng)的日益發(fā)展,在高度現(xiàn)代化的今天,幾乎在每一個(gè)領(lǐng)域都能直 接地或間接地看到工業(yè)用的整流直流電源的巨大用途,整流變壓器主要用在電化學(xué)工 業(yè)。 因不同的整流電路需要不同的整流變壓器設(shè)計(jì),雙反星帶平衡電抗器整流電路和橋 式整流電路相比,在同樣負(fù)載直流電流下因其臂電流平均值是橋式整流電路的一半,且 管壓降也是后者的一半,因而被廣泛用在低電壓大電流系統(tǒng)中。但由于增加了平衡電抗 器也增加了變壓器復(fù)雜性和很多隱患,取消平衡電抗器三相五柱式整流變壓器恰恰克服 了平衡電抗器的缺點(diǎn)。 本論文研究的是就實(shí)際問題對(duì)比系統(tǒng)是采用橋式整流電路還是雙反星整流電路應(yīng)進(jìn) 行分析,平衡電抗器帶來的隱患、缺點(diǎn)。以及取消平衡電抗器采用三相五柱式整流變壓 器設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)、理論基礎(chǔ),設(shè)計(jì)變壓器計(jì)算單進(jìn)行器件的選擇 ,并繪制整體布置圖。 作為一個(gè)實(shí)際的工程設(shè)計(jì)課題 ,論文所論述的大部分思想已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)中獲 得成功,
對(duì)于輸出電流較小的電路,如控制電路等,一般采用電容濾彼較為合適。對(duì)于輸出電流較大的電路一般采用電感濾波效果好。對(duì)于要求在直流電壓中脈動(dòng)成分較小的電路,如精度較高的穩(wěn)壓電源常采用電容電感濾波。
用電容器濾波輸出的電壓較高。最大可接近整流后脈動(dòng)電壓的幅值。用電感濾波時(shí),輸出電壓可接近整流后脈動(dòng)電壓的平均值。用電容電感濾波,當(dāng)電R和電感足夠大時(shí),輸出電壓的脈動(dòng)更小。
濾波電容作用
濾波電容用在電源整流電路中,用來濾除交流成分。使輸出的直流更平滑。而且對(duì)于精密電路而言,往往這個(gè)時(shí)候會(huì)采用并聯(lián)電容電路的組合方式來提高濾波電容的工作效果。
低頻濾波電容主要用于市電濾波或變壓器整流后的濾波,其工作頻率與市電一致為50Hz;而高頻濾波電容主要工作在開關(guān)電源整流后的濾波,其工作頻率為幾千Hz到幾萬Hz。濾波電容在開關(guān)電源中起著非常重要的作用,如何正確選擇濾波電容,尤其是輸出濾波電容的選擇則是每個(gè)工程技術(shù)人員十分關(guān)心的問題。
50赫茲工頻電路中使用的普通電解電容器,其脈動(dòng)電壓頻率僅為100赫茲,充放電時(shí)間是毫秒數(shù)量級(jí)。為獲得更小的脈動(dòng)系數(shù),所需的電容量高達(dá)數(shù)十萬微法,因此普通低頻鋁電解電容器的目標(biāo)是以提高電容量為主,電容器的電容量、損耗角正切值以及漏電流是鑒別其優(yōu)劣的主要參數(shù)。而開關(guān)電源中的輸出濾波電解電容器,其鋸齒波電壓頻率高達(dá)數(shù)萬赫茲,甚至是數(shù)十兆赫茲。這時(shí)電容量并不是其主要指標(biāo),衡量高頻鋁電解電容優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)是“阻抗- 頻率”特性。要求在開關(guān)電源的工作頻率內(nèi)要有較低的等效阻抗,同時(shí)對(duì)于半導(dǎo)體器件工作時(shí)產(chǎn)生的高頻尖峰信號(hào)具有良好的濾波作用。
普通的低頻電解電容器在萬赫茲左右便開始呈現(xiàn)感性,無法滿足開關(guān)電源的使用要求。而開關(guān)電源專用的高頻鋁電解電容器有四個(gè)端子,正極鋁片的兩端分別引出作為電容器的正極,負(fù)極鋁片的兩端也分別引出作為負(fù)極。電流從四端電容的一個(gè)正端流入,經(jīng)過電容內(nèi)部,再?gòu)牧硪粋€(gè)正端流向負(fù)載;從負(fù)載返回的電流也從電容的一個(gè)負(fù)端流入,再?gòu)牧硪粋€(gè)負(fù)端流向電源負(fù)端 。