单相PWM整流电路设计(电力电子课程设计报告)(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆大学电气工程学院电力电子技术课程设计设计题目: 单相桥式可控整流电路设计 年级专业:*级电气工程与自动化学生姓名:* 学号: * 成绩评定:完成日期:2013年6月 23 日课程设计指导教师评定成绩表项目分值优秀(100x90)良好(90x80)中等(80x70)及格(70x60)不及格(x0 b)模式2,且i(t)0c)模式1,且i(t)0 d)模式2,且i(t)0电流为正时,VD1 和VD4 导通,交流电源输出能量,直流侧吸收能量,电路处于整流状态;电流为负时,V1 和V4 导通;交流电源吸收能量,直流侧释放能量,处于能量反馈状态。电流为正时,V2 和V3 导
2、通,交流电源和直流侧都输出能量,L储能;电流为负时,VD2 和VD3 导通,交流电源和直流侧都吸收能量,L释放能量。2.2 PWM控制信号分析采用双极性PWM调制方法时,单相PWM整流器的四个功率开关管通过两个不同的控制信号控制,图1中开关管V1和V4同时开通或关断,而开关管V2和V3同时开通或关断,其调制的PWM控制信号如下图3。图 3 双极性SPWM调制原理通过双极性SPWM调制策略,使得交流测的电压在交流测电压uab(t)将在Vdc和Vdc 间切换。2.3 交流测电压电流的矢量关系稳态条件下,PWM整流电路交流侧电压、电流矢量关系如图4所示。图 4 稳态条件下PWM整流电路交流测的电压电
3、流矢量关系图中,为交流电网侧电压相量,为交流测电压相量,为交流测电感电压相量,为交流测电流相量。为简化分析,对于PWM整流电路,只考虑基波分量,忽略谐波分量,且不计交流侧电阻。从上图分析得:当以交流电网侧电压相量为参考时,通过控制交流侧电压相量即可实现PWM整流电路的四象限运行。若假设交流侧电流相量不变,因此抚也固定不变,在此情况下,PWM整流电路交流侧电压相量端点运动轨迹构成了一个以为半径的圆。当交流侧电压相量端点位于圆轨迹A点时,交流侧电流相量将比交流电网侧电压相量滞后90,此时,PWM整流电路电网侧呈纯电感特性,如图4(a)所示。当交流侧电压相量端点位于圆轨迹B点时,交流侧电流相量与交流
4、电网侧电压相量平行且同向,此时PWM整流电路电网侧呈正电阻特性,如图4(b)所示。当交流侧电压相量端点位于圆轨迹C点时,交流侧电流相量比交流电网侧电压相量以超前90,此时PWM整流电路电网侧呈纯电容特性,如图4(c)所示。当交流侧电压相量端点位于圆轨迹D点时,交流侧电流相量与交流电网侧电压相量平行且反向,此时PWM整流电路电网侧呈负电阻特性,如图4(d)所示。3.单相电压型PWM整流电路的设计3.1 主电路系统设计为了结合实际情况,本设计将考虑直流侧电感的电阻,在输出侧增加一个LC滤波电路,是输出的结果纹波更小。其电路如下图5所示。图 5 所设计单相PWM整流的主电路 3.2 IGBT和二极管
5、的选型设计此电路的输入电压为交流220V,输出功率要达到3KW。交流电压的峰值为311V,考虑到一定的裕量,IGBT的耐压值可取600V。另外由于此PWM整流电路为升压boost电路,输出的电流最大值平均10A,考虑一定的裕量,可选择最大电流为20A的IGBT。对于整流二极管,可根据上述电压电流的分析,可以选择二极管的反向击穿电压为600V,电流20A。3.3 交流侧电感的选型设计在单相电压型 PWM 整流器工作过程中,整流器交流侧电感在电路中起着能量传输的作用,肩负着将交流侧能量传递至直流侧的任务,交流侧电感的选型对于整流器输入电流波形的控制起着至关重要的作用。交流侧电感的取值不仅影响到电流
6、环的动、静态性能,而且还决定着电压型整流器的输出功率、功率因数以及整流器输出直流电压的好坏。交流侧电抗器隔离电网电压与整流器交流侧电压,通过对整流器交流侧电压的控制,实现 PWM 整流器的四象限运行,同时滤除电压源型整流器交流侧谐波电压,从而实现电压源型整流器交流侧电流正弦,使电压型整流器具有 Boost 特性的 PWM AC/DC 电源,在 PWM 整流器获得良好的直流电压同时,还可以实现系统功率因数可调,谐波电流小等特性。选型考虑因素一:整流器交流侧电感压降不能太大,一般小于电网额定电压的 30%。可以查阅相关书籍2可得:所给实际参数为,=314rad/s,=3KW,带入上述公式可得:。选
7、型考虑因素二:交流侧电流在一个开关周期内电流的最大超调量尽可能小,一般小于交流侧额定基波电流峰值的1020%。可以查阅相关书籍2可得:所给实际参数为,=3KW,带入上述公式可得:。所以选择的交流侧电感的值,此处选择中间值。如果根据以上约束条件计算出的电感取值存在矛盾时,表示电感选型限制条件过于苛刻,应当根据实际情况放宽条件,然后再重新计算。总之,电感较大时,对于整流器输入电流波形控制会有好处,但是同样会带来动态响应慢的缺点。电感较小时,整流器输入电流动态响应快,但是不利于电流波形的控制。所以在实际设计电感时,综合考虑上述各因素,可以将整流器输入电感设计稍微大一点,便于对整流器输入电流的控制。3
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