При работе выпрямителя (на примере схемы двухфазного выпрямителя) на нагрузку, шунтированную емкостью (рис. 1,а), реакция нагрузки на выпрямитель будет определяться конденсатором, так как его сопротивление для переменной составляющей тока мало.

Рис 1. а) Схема двухфазного выпрямителя; б )изменения выпрямленного тока и напряжения в вентиле.
Напряжение на обкладках конденсаторов равно напряжению на нагрузке
(ис=иа), так как они соединены параллельно.
Очевидно, что вентили, включенные в фазах вторичных обмоток, будут пропускать ток, если потенциал на аноде вентиля выше, чем катода. Если вентили идеальные, т. е. не обладают сопротивлением в прямом направлении, то падение напряжения на вентиле равно нулю, т. е. при открытом вентиле.
Таким образом, при открытом вентиле выпрямленное напряжение uо представится отрезком синусоиды (участок а—6) ЭДС вторичной обмотки (рис. 1,б).
Ток, протекающий через вентиль может быть представлен суммой токов заряда конденсатора ic и тока нагрузки i0
,где
.
Увеличение нагрузки выпрямителя, т. е. уменьшение сопротивления Rн вызывает уменьшение среднего значения выпрямленного напряжения u0, так как разряд конденсатора будет быстрее (участок б—в кривой u0 пойдет ниже). При этом увеличится пульсация выпрямленного напряжения, длительность работы фазы (угол отсечки
) и амплитуда тока через вентиль.
Увеличение емкости конденсатора приведет к увеличению выпрямленного напряжения (участок б—в кривой u0пойдет выше), снизится пульсация напряжения, уменьшится длительность работы фазы (угол отсечки
) и увеличится амплитуда тока через вентиль.