- Un rectificador trifásico o convertidor trifásico es un dispositivo electrónico capaz de convertir una corriente alterna de entrada en una corriente continua de salida, mediante dispositivos semiconductores capaces de manejar grandes potencias como diodos, tiristores, válvulas de mercurio (usados hace más de 100 años), entre otros. El rectificador trifásico cumple con la misma función que un rectificador monofásico, con la diferencia que estos rectificadores son alimentados por fuentes trifásicas, por lo que son más eficientes y pueden manejar grandes potencias, ya que en su salida presentan menor rizado de la señal. Son utilizados principalmente en la industria para producir voltajes y corrientes continuas que generalmente impulsan cargas de gran potencia, como motores DC. A pesar de que estos rectificadores presentan menos rizo que un rectificador convencional, en muchas aplicaciones el factor de potencia y la distorsión armónica total de la línea se ven afectados, es por ello que se requiere el uso de filtros de armónicos. Una de las aplicaciones en donde se presenta este fenómeno, es en los enlaces de transmisión de alto voltaje (HVDC), en donde las estaciones de conversión cuentan con filtros de armónicos que reducen la distorsión en la señal que producen los convertidores, para que sea transmitida con calidad y no se introduzcan perturbaciones a la red eléctrica.
Tipos de rectificadores trifásicos
Rectificador trifásico no controlado
- Este tipo de rectificadores emplea como semiconductor el diodo. Se denominan de este modo porque no se puede controlar la potencia de salida, es decir, para una tensión fija de entrada la tensión de salida es también fija. En un circuito rectificador trifásico no controlado de 6 pulsos, los diodos se enumeran en el orden de las secuencias de conducción y cada uno conduce 120
Rectificador trifásico controlado
Este tipo de rectificador permite variar el voltaje promedio de salida, empleando para su funcionamiento tiristores de potencia con los cuales se puede variar el ángulo de disparo y por ende la potencia entregada a la carga. Los tiristores se disparan a un intervalo de π/3. La frecuencia del rizo de voltaje en la salida es seis veces la frecuencia de la fuente de entrada (6fs), y el filtrado resulta menos complejo en comparación con el de los convertidores de media onda ya que este presenta menos rizo en el voltaje de salida.


El siguiente proyecto permite realizar el prendido y apagado de cargas resistivas haciendo uso de un optotriac y un triac. Las cargas resistivas pueden ser resistencias calefactoras, lámparas incandescentes, contactores ya que estos son mas resistivos que inductivos, etc. El diagrama es el siguiente:
La mayor ventaja de usar un optotriac para activar un triac es la separación física entre el circuito de control y el circuito de potencia, minimizando así el ruido eléctrico en la parte de control. Entonces se tiene la señal VIN que es una señal dc continua o pulsada que es la encargada de generar la activación del optotriac, y la señal vac que es la que se encarga de dar la potencia a la carga. El circuito funciona para cualquier optotriac ya sea que tenga o no detector de cruce por cero. Si se quiere realizar un control por ángulo se debe usar un optotriac sin detector de cruce por cero