单相交流调压电路的课程设计(共30页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 电力电子技术课程设计说明书 单相交流调压电路的设计 院 、 部: 电气与信息工程学院 学生姓名: 李啸龙 指导教师: 肖文英 职称 副教授 专 业: 自动化 班 级: 1101班 完成时间: 2014年5月 摘要 交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。在电力系统中,这种电路还常用于对无功功率的连续调节。此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。在这些电源中如采用晶闸管相控整流电路,高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联;同样,低电压大电流直流电源需要很多晶闸
2、管并联。这都是十分不合理的。采用交流调压电路在变压器一次侧调压,其电压、电流值都比较适中,在变压器二次侧只要用二极管整流就这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。单相交流调压电路是对单相交流电的电压进行调节的电路。用在电热制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等合。与自耦变压器调压方法相比,交流调压电路控制简便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属耗也少关键词:交流;调压;电动机调速;电力系统;变压器; ABSTRACTAc voltage circuit is widely used in lighting control (such as dimmer and stage li
3、ghting control) and asynchronous motor, also used in the soft start-up induction motor drive. In the power system, the circuit is also often used to reactive power of continuous adjustment. In addition, in high voltage and low voltage, current, or small current dc power supply, often also adopt ac v
4、oltage transformer voltage regulating circuit. In these power such as using thyristor rectifier circuit control of high voltage, low current controlled dc power needs many thyristor series, Similarly, low voltage dc current needs many thyristor parallel. This is very reasonable. Adopt ac voltage tra
5、nsformer voltage circuit in the side, the voltage and current are moderate, as in transformer with diode rectifier side. This circuit, small volume, low cost, easy to design and manufacture.Single-phase ac voltage circuit of single-phase ac voltage is to adjust the circuit. Used in electric heating
6、system, ac motor speed control, lighting control and ac stabilizer etc. Since the voltage transformer with decoupling method, exchange regulating circuit control and speed regulation, the device, light weight, small size, non-ferrous metal consumption is lessKey words: communication; Voltage regulat
7、ion; Motor drive; Power system; Transformer; 目录 1 单相交流调压电路设计目的及务5 11设计目的51.2设计要求及分析51.3 设计方案选择5 2 单相交流调压主电路设计及分析52.1电阻负载6 2.1.1建立模型仿真6 2.1.2仿真参数设置6 2.1.3结果分析102.2阻负载感113 触发电路164 保护电路18 4.1保护电路设计18 4.2过电压的产生及过电压保护18 4.3晶闸管过电流保护195 总电路图216 单相交流调压电路参数设定与计算216.1单相交流调压变流器参数设定216.2单相交流调压变流器电路分析216.3输出平均电压
8、、电流及输出有功功率227 总结与体会24参考文献25致谢26附录271单相交流调压电路设计目的及任务1.1设计目的 电力电子技术是专业技术基础课,做课程设计是为了让我们运用学过的电路原理的知识,独立进行查找资料、选择方案、设计电路、撰写报告、制作电路等,进一步加深对变流电路基本原理的理解,提高运用基本技能的能力,为今后的学习和工作打下良好的基础,同时也锻炼了自己的实践能力。1.2设计要求及分析:设计一个单相交流调压电路,要求触发角为45度.反电势负载E=40伏,输入交流U2=210伏。分有LB和没有LB两种情况分析.L足够大,C足够大(1) 单相交流调压主电路设计,原理说明;(2) 触发电路
9、设计,每个开关器件触发次序与相位分析;(3) 保护电路设计,过电流保护,过电压保护原理分析;(4) 参数设定与计算(包括触发角的选择,输出平均电压,输出平均电流,输出有功功率计算,输出波形分析,器件额定参数确定等可自己添加分析的参数);由以上要求可知该系统设计可分为四个部分:交流调压主电路设计、触发电路设计、保护电路设计及相关计算和波形分析部分。下面分别做详细的介绍。1.3 设计方案选择本课程设计方法:采用两个普通晶闸管反向并联设计单相交流调压电路。2单相交流调压主电路设计及分析所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的
10、有效值。交流调压电路广泛用于灯光控制及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。此外,在高电压小电流或低电压大电流之流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。本次课程设计主要是研究单相交流调压电路的设计。由于交流调压电路的工作情况与负载的性质有很大的关系,因此下面就反电势电阻负载予以重点讨论。2.1电阻负载图1、图2分别为反电势电阻负载单相交流调压电路图及其波形。图中的晶闸管VT1和VT2也可以用一个双向晶闸管代替。在交流电源U2的正半周和负半周,分别对VT1和VT2的移相控制角 进行控制就可以调节输出电压。图1 反电势电阻负载单相交流调压电路图 图2 输入输出电压及电流波形图 2.1
11、.1建立模型仿真根据原理图用MATALB软件画出正确的仿真电路图2-3,2.1.2仿真参数设置设置触发脉冲分别为30、60、90、120。与其产生的相应波形分别如图2-4、图2-5、图2-6、图2-7。在波形图中第一列波为晶闸管电流波形,第二列波为晶闸管电压波形,第三列波为负载电流波形,第四列波为负载电压波形。图3 matlab电阻负载仿真图4 0时,单相交流调压电路波形图5 30时,单相交流调压电路波形图6 60时,单相交流调压电路波形图7 90时,单相交流调压电路波形图8 150时,单相交流调压电路波形图9 180时,单相交流调压电路波形2.1.3 结果分析上面图5-图10给出了分别为0度
12、、 30度, 60度,90度、150度和180度时单相交流调压电路的纯电阻负载的电压和电流的仿真波形。当晶闸管触发控制角=0时,U=U2 ,负载两端的电压U和流过其电流的波形均为正弦波。当0时,U、的波形为非正弦波,控制角从0180度范围改变时,输出电压有效值U从U2下降到0,控制角对输出电压U的移相可控区域是0-180度。把角等于0度、 30度, 60度,90度、150度和180度分别代入下式可求得:= 观察图5-图10的仿真波形,可得到随着角增大,负载两端电压U的波形的曲线部分的宽度越来越窄,则其有效值将不断减小。由此可知,理论分析与仿真结果是一致的。在Sim库环境下利用电力系统模块库中的
13、电力电子器件组建单相交流调压纯电阻电路,并对电路进行相应的理论分析和仿真实验。仿真实验结果表明,通过控制角的大小,单相交流调压电路能够得到很好的调压结果。22 阻感负载由于感性负载本身滞后于电压一定角度,再加上相位控制产生的滞后,使得交流调压电路在感性负载下大的工作情况更为复杂,其输出电压、电流波形与控制角、负载阻抗角都有关系。其中负载阻抗角,相当于在电阻电感负载上加上纯正弦交流电压时,其电流滞后于电压的角度为。为了更好的分析单相交流调压电路在感性负载下的工作情况,此处分三种工况分别进行讨论。(1) 情况图10阻感负载电路图图11 阻感负载工作波形图上图所示为单相反并联交流调压电路带感性负载时
14、的电路图,以及在控制角触发导通时的输出波形图,同电阻负载一样,在的正半周角时,触发导通,输出电压等于电源电压,电流波形从0开始上升。由于是感性负载,电流滞后于电压,当电压达到过零点时电流不为0,之后继续下降,输出电压出现负值,直到电流下降到0时,自然关断,输出电压等于0,正半周结束,期间电流从0开始上升到再次下降到0这段区间称为导通角。由后面的分析可知,在工况下,因此在脉冲到来之前已关断,正负电流不连续。在电源的负半周导通,工作原理与正半周相同,在断续期间,晶闸管两端电压波形如图1-4所示。为了分析负载电流的表达式及导通角与、之间的关系,假设电压坐标原点如图所示,在时刻晶闸管T导通,负载电流i
15、应满足方程L=sin其初始条件为 i|=0,解该方程,可以得出负载电流i在区间内的表达式为 i=.当=时,i=0,代入上式得,可求出与、之间的关系为sin(-)=sin(-)e利用上式,可以把与、之间的关系用下图的一簇曲线来表示。图12 与、之间的关系曲线图中以为参变量,当=0时代表电阻性负载,此时=180-;若为某一特定角度,则当 时,=180,当时,随着的增加而减小。上述电路在控制角为时,交流输出电压有效值U、负载电流有效值I、晶闸管电流有效值I分别为U=UI=2II= I式中,I为当=0时,负载电流的最大有效值,其值为I=为晶闸管有效值的标玄值,其值为=由上式可以看出,是及的函数下图给出
16、了以负载阻抗角为参变量时,晶闸管电流标幺值与控制角的关系曲线。图13 晶闸管电流标幺值与控制角的关系曲线当、已知时,可由该曲线查出晶闸管电流标幺值,进而求出负载电流有效值I及晶闸管电流有效值I。(2)=情况当控制角=时,负载电流i的表达式中的第二项为零,相当于滞后电源电压角的纯正弦电流,此时导通角=180,即当正半周晶闸管T关断时,T恰好触发导通,负载电流i连续,该工况下两个晶闸管相当于两个二极管,或输入输出直接相连,输出电压及电流连续,无调压作用。图14 =情况下的输出波形(3) 情况在工况下,阻抗角相对较大,相当于负载的电感作用较强,使得负载电流严重滞后于电压,晶闸管的导通时间较长,此时式
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