Многофазные выпрямители применяются, как правило, только в промышленной и специальной аппаратуре. В промышленной аппаратуре нашел широкое распространение трехфазный двухтактный выпрямитель (схема Ларионова рис. 1.1). Схема состоит из двух трехфазных однополупериодных схем выпрямления, питающихся от одних и тех же вторичных обмоток трансформатора и работающих на общую нагрузку.

Рисунок 1.1 – Схема трехфазного мостового выпрямителя
На интервале [t1;t3] фаза “a” имеет наибольший потенциал по отношению к другим фазам, поэтому диод VD2 работает два такта (т.к. к аноду прикладывается “+”). В момент времени t3 происходит перекоммутация в катодной группе со второго на четвертый диод, т.к. фаза “b” становится более положительной по отношению к другим фазам. На интервале [t2;t4] фаза “c” имеет более отрицательный потенциал по отношению к другим фазам. Отрицательный потенциал прикладывается к катоду пятого вентиля и он работает два такта.

Рисунок 1.2 – Кривые выпрямленного напряжения и тока
Среднее выпрямленное напряжение
по сравнению с
для данного выпрямителя будет в два раза больше или наоборот, при том же значении
величина
будет в два раза меньше:
,
, (1)
что сокращает число витков вторичных обмоток трансформатора и снижает требования к изоляции.
Максимальное обратное напряжение вентиля данной схемы
. (2)
Среднее значение тока вентиля соответственно составляет
.
При работе схемы на активно-емкостную нагрузку все основные параметры выпрямителя являются функцией угла отсечки, поэтому справедливы формулы, приведенные в лабораторной работе №1.