2023年三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书.docx
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1、2023年三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书下面是我为大家整理的三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书,供大家参考。希望对大家写作有帮助!三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书5篇第1篇: 三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书目 录任务书I1 引言V2 主电路设计及原理V2.1 总体框架图 V2.2三相桥式全控整流电路的原理 VI2.3 设计内容和要求 VI3 单元电路设计 VII3.1 主电路VII3.2 触发电路VII3.3波形观察电路VII 3.4设计电路图VIII 4 电路分析与参数计算VIII 4.1电路分析VIII 4.2参数计算IX 5 实验
2、波形图IX6 结论 X参考文献XI 中北大学 电子技术课程设计任务书 2023/2023 学年第 一 学期 下达任务书日期: 2023 年 12 月 30日课 程 设 计 任 务 书课 程 设 计 任 务 书第一章:绪论整流电路是电力电子电路中出现最早的一种,它是一种将交流电变为直流电的电路,在工业技术上应用十分广泛。主要用在直流电动机调速,发电机励磁调节,电镀,电解等各种工业生产领域。整流电路形式多种多样,按照电路结构可分为桥式电路和零式电路; 按组成器件可分为不可控、半控和全控三种。按交流输入相数分为单相电路和多相电路。在此,我们着重讨论三相桥式全控整流电路! 三相桥式整流电路是现代整流电
3、路中应用最为广泛的,整流电路通常由主电路,滤波器,和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在 主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离(可减小电网与电路间的电干扰和故障影响)。整流电路的种类有很多,有半波整流电路、单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相桥式半控整流电路、三相桥式全控整流电路等。把交流电变换成大小可调的单一方向直流电的过程称为可控整流。整流器的输入端一般接在交流电网上。为了适应负载对电源电压大小的要求,或
4、者为了提高可控整流装置的功率因数,一般可在输入端加接整流变压器,把一次电压U1,变成二次电压U2。由晶闸管等组成的全控整流主电路,其输出端的负载,我们研究是电阻性负载、电阻电感负载(如直流电动机的励磁绕组,滑差电动机的电枢线圈等)。以上负载往往要求整流能输出在一定范围内变化的直流电压。为此,只要改变触发电路所提供的触发脉冲送出的早晚,就能改变晶闸管在交流电压U2一周期内导通的时间,这样负载上直流平均值就可以得到控制。第2章:主电路设计及原理2.1 总体框架图图2.1 总体框架图2.2 三相桥式全控整流电路的原理一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。一般1、3、5为
5、共阴极,2、4、6为共阳极。(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。(2)对触发脉冲的要求:1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)(5)晶闸管承受的电压波形与三
6、相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的串联。在任何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。6 个晶闸管导通的顺序是按 VT6 VT1 VT1 VT2 VT2 VT3 VT3 VT4 VT4 VT5 VT5 VT6 依此循环,每隔 60 有一个晶闸管换相。为了保证在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,采用了双脉冲触发电路,在一个周期内对每个晶闸管连续触发两次,两次脉冲前沿的间隔为 60 。三相桥式全控整流电路原理图如右图所示。三相桥式全控整流电路用作有源逆变时,就成
7、为三相桥式逆变电路。由整流状态转换到逆变状态必须同时具备两个条件:一定要有直流电动势源,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应稍大于变流器直流侧的平均电压; 其次要求晶闸管的 a 90 ,使 U d 为负值。 2.3设计内容和要求: 设计条件:电源电压:三相交流U2:100V/50Hz; 输出功率:5000W; 触发角; 纯电阻负载 设计内容:1.整流变压器额定参数的计算 2.晶闸管电流、电压额定参数选择3.触发电路的设计第三章:单元电路设计3.1 主电路主电路为带电阻负载的三相桥式电路, 用protel绘制如下所示:三相桥式全控整流电路 原理图3.2 触发电路 触发脉冲的宽度应保证晶闸管开关
8、可靠导通(门极电流应大于擎柱电流),触发脉冲应有足够的幅度,不超过门极电压、电流和功率,且在可靠触发区域之内,应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。 晶闸管可控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小。为保证相控电路正常工作,很重要的是应保证按触发角a的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。晶闸管相控电路,习惯称为触发电路。 本题中使用了synchronized 6-pluse generator作为题中的六个晶闸管的触发脉冲输入电路,初始触发脉冲设为30度角。芯片会自动给各个晶闸管提供所需要的触发脉冲,使晶闸管在需要导通的时候导通
9、,以确保电路的正常运行。3.3波形观察电路在物理学上常用的观察波形的器件是示波器,在matlab软件中,也是使用虚拟的scope(示波器)作为电路的输出波形观察装置!示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。在软件中,将
10、需要观察的物理量通过电压表或电流表进行量化,然后将电压表或电流表的输出段端接到示波器的输入端,通过运行,便可直观的看到所要测得的器件两端的物理量!3.4设计电路图第四章:电路分析与参数计算4.1电路分析 根据设计要求可知,此电路的负载是纯电阻负载,当触发角第2篇: 三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书 电力电子变流技术论文(设 计)题 目 三相桥式全控整流电路电阻性负载姓 名学 号指导教师 二一年 7 月 10 日 设计题目:三相桥式全控整流电路电阻性负载设计条件:(1)电网:380V,50Hz; (2)晶闸管单相桥式全控整流电路; (3)负载阻值:20; 负载工作电压:50V300
11、V可调。 设计任务:(1)电源变压器设计,计算变压器容量、变比、2次侧电压有效值; (2)晶闸管选择,计算晶闸管额定电压、额定电流; (3)主电路图设计。一、基本原理.三相桥式全控整流电路特性分析三相桥式全控整流电路图是应用最为广泛的整流电路,其电路图如下:图1(1)三相桥式全控整流电路的特点:一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。对触发脉冲的要求:1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。2)共阴极组VT1、VT3
12、、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。(2)带电阻负载时的工作情况:(1)当60时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形形状一样,也连续 波形图: =0(图1)、=30(图2)、=60(图3) (2)当60时,ud波形每6
13、0中有一段为零,ud波形不能出现负值 波形图: =90(图4) (3)带电阻负载时三相桥式全控整流电路角的移相范围是120(3)晶闸管及输出整流电压的情况如表1所示 :表1 图2 =0 图3 =30 图4 =60 图5 =90 二、 三相桥式全控整流电路定量分析(1)当整流输出电压连续时(即带电阻负载a60时)的平均值为: (2)带电阻负载且a 60时,整流电压平均值为:当时,从公式亦可看出电阻负载的最大移相范围是120。输出电流平均值为 :Id=Ud /R3、电源变压器2次侧电压有效值 按 0计算 V 取 4、晶闸管额定电流、额定电压的选择 三相桥式电路与三相半波电路相比,在输出电压相同的情
14、况下,三 相桥式晶闸管要求的最大正反向电压可比三相半波线路中的晶闸管低一半。 晶闸管承受最大反向向电压为变压器二次线电压峰值,即 晶闸管的最大正向电压等于变压器二次相电压的峰值,即 输出电压Ud为0200V,负载电阻R=2,输出负载电流为:晶闸管上流过电流为: 选用晶闸管时,额定电压要留有一定裕量通常取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压的23倍。额定电流也要留一定裕量,一般取额定电流为通态平均电流的1.52倍。晶闸管的额定电压: V 取额定电压480V 晶闸管的额定电流: 取额定电流为50A 5、电源变压器设计: 2次侧电压有效值: 变压器容量: 取35KVA 变比: 三、设计总结: 在
15、做电力电子课程设计的过程中我更能认真和全面的对所学知识有一个全面和系统更深刻的了解和掌握。在这个过程中我们查阅了大量的资料和工具书增长了我们的知识,开阔了我们的视野。 这次的设计中我也发现自己对一些基本的概念和原理还有模糊的地方,在同学和老师的帮助下,应用的过程中不断发现问题解决问题,所以这次课程设计收获很大。 参考文献:1 王兆安 黄俊 电力电子技术 机械工业出版社2 孙树朴 电力电子技术 中国矿业大学出版社3邵丙衡 电力电子技术 中国铁道出版社第3篇: 三相桥式全控整流电路电力电子技术课程设计说明书 三相桥式全控整流电路的设计序言 :,三相桥式全控整流电路是最为重要的一种 在电力电子技术的
16、整流电路中是牢固掌握该电路的组成、工作原理以及该电路交直流两侧电量的数量关系,学好后续课程自动控制系统的基础,对于设计性能良好的电力拖动系统至关重 要。1主电路设计及原理 1.1 主电路设计 其原理图如图1所示。图1 三相桥式全控整理电路原理图习惯将其中阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1、VT3、 VT5)称为共阴极组; 阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4、VT6、VT2)称为共阳极组。此外,习惯上希望晶闸管按从1至6的顺序导通,为此将晶闸管按图示的顺序 1 、VT1、VT3b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为编号,即共阴极组中与a、VT6VT4、c三相电源相接的3个晶闸管分别为,VT5 共阳
17、极组中与a、bVT3VT2。从后面的分析可知,按此编号,晶闸管的导通顺序为VT2 VT1 VT6。VT5VT4 1.2 主电路原理说明假设将电路中的晶闸管换作二流电路的负载为带反电动势的阻感负载。整时的情况。此时,对于共阴极=0极管,这种情况也就相当于晶闸管触发角o3而对于共阳极组的个晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。组的3个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的一个导通。个晶闸管处于导通状态,施加这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1于负载上的电压为某一线电压。此时电路工作波形如图2所示。 时波形2 反电动势=0图oo时,各晶闸管均在自然换相点处换相。由图中变压器二
18、绕组相电压=0与线电压波形的对应关系看出,各自然换相点既是相电压的交点,同时也是线电压的交点。在分析ud的波形时,既可从相电压波形分析,也可以从线电压波形分析。从相电压波形看,以变压器二次侧的中点n为参考点,共阴极 2 组晶闸管导通时,整流输出电压 ud1为相电压在正半周的包络线; 共阳极组导通时,整流输出电压ud2为相电压在负半周的包络线,总的整流输出电压ud = ud1ud2是两条包络线间的差值,将其对应到线电压波形上,即为线电压在正半周的包络线。 直接从线电压波形看,由于共阴极组中处于通态的晶闸管对应的最大(正 3 o段,每段6时的波形。从t1角开始把一个周期等分为图3 给出了=30oo
19、段线电压构成,每一段6时的情况相比,一周期中为60ud与0波形仍由的规律。区别在于,晶闸管起始导通时刻推1导通晶闸管的编号等仍符合表oo平均值降低。晶闸管电压,ud,组成 ud 的每一段线电压因此推迟30迟了30的a相电流 ia 波形也相应发生变化如图所示。图中同时给出了变压器二次侧o为正,由于大电感期间,波形,该波形的特点是,在VT1处于通态的120iao波iaVT4处于通态的120期间,的作用,ia波形的形状近似为一条直线,在形的形状也近似为一条直线,但为负值。 =30时的波形图3 oo波形均连续,对于带大电感的反电动60ud时,由以上分析可见,当 o时,如60id势,波形由于电感的作用为
20、一条平滑的直线并且也连续。当o 平均值继续降低,由于电所示,90时电阻负载情况下的工作波形如图4ud 4的值出现负值,当电感足够大udVT的关断时刻,使得感的存在延迟了平均值近似为零。这说明带阻感的反电动势中正负面积基本相等,ud时,ud 度。90的三相桥式全控整流电路的角的移相范围为 图4 90时的波形 o根据晶闸管的这种特性,通过控制晶闸管的导通和关断时刻,就能控制整流电路的触发角的大小。在整流电路合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证同时导通的2个晶闸管均有触发脉冲。在触发某个 5 晶闸管的同时,给序号紧前的一个晶闸管补发脉冲。即用两个窄脉冲代替宽ooo,称为双脉冲触发
21、。6020,脉宽一般为 30脉冲,两个窄脉冲的前沿相差 双脉冲电路较复杂,但要求的触发电路输出功率小。2保护电路的设计较之电工产品,电力电子器件承受过电压、过电流的能力要弱得多,极短时间的过电压和过电流就会导致器件永久性的损坏。因此电力电子电路中过电压和过电流的保护装置是必不可少的,有时还要采取多重的保护措施。2.1 过电压保护电源侧过电压电力电子设备一般都经变压器与交流电网连接,电源变压器的绕组与绕组、绕组与地中间都存在着分布电容,如图5所示。图5 交流则过电压变压器一般为降压型,即电源电压u高于变压器次级电压。电源开关断开时,初、次级绕组均无电压,绕组间分布电容电压也为0,当电源合闸时,由
22、于电容两端电压不能突变,电源电压通过电容加在变压器次级,使得变压器次级电压超出正常值,它所连接的电力电子设备将受到过电压的冲击。在进行电源拉闸断电是也会造成过电压,在通电的状态将电源开关断开使激磁电流从一定得数值迅速下降到0,由于激磁电感的作用电流的剧烈变化将产生较大的感应电压,因为电压为Ldi/dt,在电感一定得情况下,电流的变换越大,产生的过电压也越大。这个电压的大小与拉闸瞬间电流的参数值有关,在正弦电流的最大值时断开电源,产生的di/dt最大,过电压也就越大。可见,合闸时出现的过电压和拉闸时出现的过电压其产生的机理是完全不同的。在电力电子设备的负载电路一般都为电感性,如果在电流较大时突然
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