单相双半波晶闸管整流电路的设计(阻感负载)(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上电气工程及其自动化专业电力电子技术课程设计任务书班级电气本科1301班学号姓名张将银川能源学院2015年12月21日目录设计任务书一 设计题目: 单相双半波晶闸管整流电路的设计(阻感负载)二 设计条件: 1. 电源电压:交流100V/50Hz 2. 输出功率: 500W 3. 移相范围: 090三 设计的主要任务:1. 根据课程设计题目,收集相关资料,并设计出主电路和控制电路;2. 用MATLAB软件对设计的电路进行仿真;3. 撰写课程设计报告,并画出主电路,控制电路的原理图,说明其工作原理,以及选择元件参数,绘制主电路和触发电路的波形,并给出仿真波形,对仿真结果进行
2、分析,附参考资料。 前言 电力电子技术通常被分为电力电子器件制造技术和交流技术两个分支。交流技术也称为电力电子器件的应用技术,它包括用电力电子器件构成各种电力变换电路和对这些电路进行控制的技术,以及由这些电路构成电力电子装置和电力电子系统的技术。电力电子技术的应用十分广泛。它不仅用于一般工业,也广泛用于交通运输,电力系统,通信系统,计算机系统,新能源系统等,在照明,空调等家用电器及其他领域中也有着广泛的应用。随着社会的发展,时代的进步,电力电子技术的节能效果也十分显著,各行各业都离不开电力电子技术,它已经逐步渗入人们的生活。 在电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路被称为主电
3、路,电力电子器件是指可以直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。广义上电力电子器件也可分为电真空器件和半导体器件两类。电力电子器件所能处理电功率的大小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数。因为处理的电功率较大,为了减少本身的损耗,提高效率,电力电子器件一般都工作在开关状态。在实际应用当中,电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。 电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度,将电力电子器件分为以下几类:通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件被称为半控型器件,这类器件主要是指晶闸管及其大部分派生器件。控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电
4、力电子器件被称为全控型器件,可以由控制信号控制其关断。也有不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件,因此也就不需要驱动电路,这就是电力二极管,又称为不可控器件。 单相双半波晶闸管整流电路的设计(阻感负载)1.单相双半波晶闸管整流电路主电路的设计1.1 晶闸管的结构晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器。如图所示为晶闸管的结构和电气图形符号。晶闸管内部是PNPN四层半导体结构,分别命名为 四个区。区引出阳极A,区引出阴极K,区引出门极G。四个区形成 三个结。如果正向电压加到器件上,则处于反向偏置状态,器件A,K两端之间处于阻断状态,只能流过很小的漏电流;如果反向电压加到器件上,则和 反偏,
5、该器件也处于阻断状态,仅有极小的反向漏电流通过。 晶闸管结构图形符号 晶闸管电气图形符号 1.2晶闸管的工作原理 晶闸管导通的工作原理可以用双晶体管模型来解释,如图所示。若在器件上取一倾斜的截面,则晶闸管可以看作由和构成的两个晶体管 ,组合而成。如果外电路向门极注入电流 ,也就是注入驱动电流,则 流入晶体管 的基极,即产生集电极电流 ,它构成晶体管的基极电流,放大成集电极电流 ,又进一步增大 的基极电流,如此形成强烈的正反馈,最后 和 进入完全饱和状态,即晶闸管导通。此时如果撤掉外电路注入门极的电流 ,晶闸管由于内部已形成了强烈的正反馈会任然维持导通状态。而若要使晶闸管关断,必须去掉阳极所加的
6、正向电压,或者给阳极施加反压,或者设法使流过晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值以下,晶闸管才能关断。所以,对晶闸管的驱动过程更多的是称为触发,产生注入门极的触发电流 的电路称为门极触发电路。也正是由于通过其门极只能控制其开通,不能控制其关断,晶闸管才被称为半控型器件。晶闸管的双晶体管模型 晶闸管的工作原理图1.3 晶闸管的基本特性 1. 静态特性 总结前面介绍的工作原理,可以简单归纳晶闸管正常工作时的特性如下: (1) 当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。 (2) 当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。 (3) 晶闸管一旦导通,门极就
7、失去控制作用,不论门极触发电流是否还存在,晶闸管都保持导通。(4) 若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。2. 动态特性 晶闸管开通和关断的动态过程的物理机理很复杂,其开通过程描述的是使门极在坐标原点时刻开始受到理想阶跃电流触发的情况。由于晶闸管内部的正反馈过程需要时间,再加上外电路电感的限制,晶闸管受到触发后,其阳极电流的增长不可能是瞬时的。而关断过程描述的是对已导通的晶闸管,外电路所加电压在某一时刻突然由正向变为反向的情况。由于外电路电感的存在,原处于导通状态的晶闸管当外加电压突然由正向变为反向时,其阳极电流在衰减时必然也是有
8、过渡过程。2总电路的设计2.1 总电路的原理框图 如图所示 , 总电路主要由四部分组成,其中有电源,整流电路,触发电路和保护电路。输入的信号经过变压器后通过保护电路,保证电路出现过载或短路故障时,不至于损坏晶闸管和负载。将经变压和保护后的信号输入整流电路中。另外,选取快速熔断器做过流保护,用RC电路做过压保护,从而利用晶闸管的开关特性实现该电路的功能。 总电路的原理框图2.2 主电路原理图单向双半波可控整流电路中变压器为二次绕组带中心抽头,结构较复杂。而且该电路中只用两个晶闸管,但晶闸管承受的最大电压为 ,且导电回路中只含一个晶闸管。当负载由电阻和电感组成时称为阻感负载,由于电感储能,而且储能
9、不能突变,因此在电感变化时,电感两端将产生感应电动势,引起电压降。负载中电感量的大小不同,整流电路的工作情况及输出 的波形具有不同的特点。当负载电感量L较小时,负载上的电流不连续;当电感L增大时,负载上电流不连续的可能性就会减小;当电感很大,且 远大于时,这种负载为大电感负载。此时大电感阻止负载中电流的变化,负载电流连续时可看作一条水平直线。 主电路原理图如图所示,在电源电压正半周期间,晶闸管 承受正向电压, 承受反向电压。若在 t=时触发, 导通,电流经 ,阻感负载和T二次侧中心抽头形成回路,但由于大电感的存在,电压过零变负时,电感上的感应电动势使继续导通,直到被触发时,承受反相电压而截至。
10、在电源电压负半周期间,晶闸管承受正向电压,在 时触发,导通,反向截至,负载电流从 中换流至中。在 t=2 时,电压过零,因电感 L 中的感应电动势一直导通,直到下一个周期导通时。只有当 时,负载电流才连续,当 时,负载电流不连续,而且输出电压的平均值接近于零,因此该电路控制角的移相范围是0。 2.3 主电路电路参数的计算 (1)在阻感负载下电流连续,整流输出电压的平均值为: = 由设计要求可知:输出功率P=500W,U2=100V,则输出电压平均值的最大值为: =1000.91=90(V)所以,当在0 范围内变化时,整流器可在045 V 范围内取值。(2) 整流电流输出平均值为: (3)在一个
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