就整流和濾波的基本過程而言,低壓和高壓是相同的。
問題的關(guān)鍵是,合上電源前,電容器上是沒有電荷的,電壓為0 v,而電容器兩端的電壓又是不能突變的。就是說,在合閘瞬間,整流橋兩端(p、n之間)相當于短路。因此,在合上電源時,就出現(xiàn)了兩個問題:
第一個問題是,有很大的沖擊電流,如圖3中的曲線淤,這有可能損壞整流管。
第二個問題是,進線處的電壓在瞬間會下降到0 v,如圖中的曲線于所示。
這兩個特點,在高、低壓整流電路中完全一樣。但低壓整流電路是要通過變壓器來降壓的。變壓器的繞組是一個大電感,它猶如一個屏障,能對合閘時的沖擊電流起到限制作用,如圖中的曲線淤。而在變頻器的整流電路中,就沒有這樣的屏障,故沖擊電流就要嚴重得多,如圖3 中的曲線榆所示。
至于進線側(cè)的電壓波形,在低壓整流電路中,變壓器的二次側(cè)電壓,一定會瞬間降到0 v,如圖(a)中的曲線于。但反映到變壓器的一次側(cè),這樣的瞬間降壓就被緩沖了,如圖(a)中的曲線盂,所以對同一網(wǎng)絡(luò)中的其他設(shè)備不構(gòu)成干擾。而變頻器整流電路中沒有變壓器的緩沖,它的進線電壓就是電網(wǎng)電壓。所以,在合閘瞬間,電網(wǎng)電壓要降到0 v,如圖(b)中的曲線虞,這將影響同一網(wǎng)絡(luò)中其他設(shè)備的正常工作,通常稱之為干擾。
所以,在整流橋和濾波電容之間,就需要接入一個限流電阻rl。一方面減小了通電時的沖擊電流,如圖(c)中的曲線愚。另一方面,瞬間的電壓降,也都降到限流電阻上了,二次側(cè)的電壓波形也解決了。等到電容器上的電壓上升到一定程度時,再把限流電阻短路掉,這就是限流電阻并聯(lián)開關(guān)器件的原因。