三相桥式全控整流电路毕业设计论文.doc
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1、三相桥式全控整流电路1系统概述1.1总体方案设计1.2系统工作原理2系统电路设计2.1 三相桥式全控整流电路2.2系统触发电路2.3控制及偏移电源2.4给定电源3 主电路器件参数计算3.1整流变压器参数计算3.2晶闸管的额定电压及额定电流3.3平波电抗器的电感计算1系统概述整流电路是电力电子电路中最早出现的一种,它将交流电变为直流电,应用十分广泛,电路形式多种多样,各具特色。可从各种角度对整流电路进行分类,主要分类方法有:按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。由电力二极管等不可控器件构成的整流电路叫做不可控整流电路,由晶闸管等半控器件构成的整流电路称为半控型整流电路,由门极可关断晶闸管(G
2、TO)、电力晶体管(GTR)、电力场效应晶体管(Power MOSFET)以及绝缘栅双极晶体管(IGBT)等全控型器件构成等的整流电路称为全控整流电路。按电路结构可分为桥式电路和零式电路。按交流输入相数分为单相电路和多相电路。按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。本系统属于三相桥式全控整流电路,而三相可控整流电路一般有三相半波可控整流电路、三相桥式全控整流电路。三相半波可控整流电路只需要三个晶闸管,若带阻感负载,则只在正半周开通。三相半波可控整流电路的特点是简单,但输出脉动大,变压器二次测电流中含直流分量,造成变压器铁心直流磁化。为使变压器铁心不饱和,需增大铁心截面积
3、,增大了设备的。因此,实际中一般不采用半波整流,而采用全波整流。三相可控整流电路中应用较多的是三相桥式全控整流电路,共六个晶闸管组成三对桥臂。由于在交流电源的正负半周都有整流输出电流流过负载,故该电路为全波整流。在u2一个周期内,整流电压波形脉动6次,脉动次数多于半波整流电路,该电路属于双脉波整流电路。变压器二次绕组中,正负两个半周电流方向相反且波形对称,平均值为零,即直流分量为零,不存在变压器直流磁化问题,变压器绕组的利用率也高。1.1总体方案设计主变压器可控整流电路直流电动机脉冲变压器集成触发器给定电压同步变压器负偏移电压电网图1 系统总框图现要设计一三相桥式半控整流电路,带直流电动机负载
4、,电压调节范围为0220V。整个系统可分为主电路和触发电路两部分,总体结构框图如下图1所示: 1.2系统工作原理在系统主电路中,首先由主变压器将电网电压变换为需要的交流电压,接着由整流桥将交流电转化为直流电供给直流电动机负载。故主电路是典型的三相桥式整流电路带阻感负载。而除了主电路以外,系统还有控制电源电路和触发电路。控制电源电路通过7815芯片将电网交流电整理输出为+15V,提供触发电路的+Uco;通过7915芯片将电网交流电整理输出为-15V,提供触发电路的-Up.触发电路结构机构相对比较复杂,由同步变压器,脉冲变压器,3个KJ004集成块和1个KJ041集成块组成。可以形成6路双脉冲,分
5、别去控制主电路的6个晶闸管。触发器按一定的顺序输出脉冲,这样可以使主电路3组晶闸管依次打开。2系统电路设计2.1 三相桥式全控整流电路 该模块主电路图可表示为如下: 图2 三相桥式全控整流主电路图该电路中,在每个晶闸管都并联了保护电路,由一个电容和电阻做成。同时又在变压器二次侧上串联了一个快速熔断器,起过电流保护作用。由于我们的电路可以应用于生产实践中,而实际中,电网电压是有波动的,所以一定要加上保护电路。 在电路中变压器二次侧接成星形是为了得到零线,而一次侧接成三角形是为了避免3次谐波流入电网。阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5),称为共阴极组,这种接法为共阴极接法。阳极连接
6、在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2),称为共阳极组,这种接法为共阳极接法。而我们习惯上也希望是晶闸管是按顺序导通,即导通顺序为VT1VT2VT3 VT4VT5VT6。 表1 三相桥式全控整流电路晶闸管工作情况时 段IIIIII共阴极组中导通的晶闸管VT1VT1VT3共阳极组中导通的晶闸管VT6VT2VT2整流输出电压udua-ub=uabua-uc=uacub-uc=ubc时 段IVVVI共阴极组中导通的晶闸管VT3VT5VT5共阳极组中导通的晶闸管VT4VT4VT6整流输出电压udub-ua=ubauc-ua=ucauc-ub=ucb从表中,我们可以总结出三相桥式全控整流电路的一些特
7、点:(1)每个时刻均需2个晶闸管同时导通,形成想负载供电的回路,其中一个是共阴极组的,一个是共阳极组的,且不能为同一相的晶闸管。(2)对触发脉冲的要求:6个晶闸管的脉冲按VT1VT2VT3 VT4VT5VT6的相序,相位依次相差60度;VT1,VT3,VT5的脉冲依次相差120度,共阳极组VT4,VT6,VT2也依次相差120度;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度。(3)整流输出电压Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形一样,故该电路为6脉波整流电路(4)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
8、发脉冲。为此,可用两种方法:一种是使脉冲宽度大于60度(一般去80-100),成为宽脉冲触发。另一种方法是:在出发某个晶闸管时,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脉冲,两个窄脉冲的前沿相差60,脉宽一般为20-30,即为双脉冲触发。一般三相桥式全控整流电路都是给阻感负载和反电动势阻感负载比如直流电动机供电。直流电动机可以看做是阻感负载的一种,它的波形图和三相桥式全控整流电路带阻感负载的波形图基本上是一致的,以下就为三相桥式全控整流电路带阻感负载a =0的波形图。图3 三相桥式全控整流电路带阻感负载a =0的波形图 当a 60时,Ud波形连续,电路的工作情况十分相似,各个晶闸管
9、的通断情况,输出整流电压Ud波形,晶闸管承受的电压波形等都是一样的。而当a 60时,带阻感负载时的工作情况就和带电阻负载时有不同之处了。带阻感负载时,由于有电感L的作用,Ud波形会出现负的部分。若电感L的值足够大的话,Ud中正负面积可以认为基本相等,这样的话平均值就近似为零了。而电阻负载时,ud波形不会出现负的部分。所以我们可知带阻感负载时,三相桥式全控整流电路的a角移相范围为090。图4三相桥式全控整流电路带阻感负载a =90的波形图从上图我们可以看到,如果电感值等于90时,Ud中正负面积可以认为基本相等,这样的话平均值就近似为零了。而整流输出电压是不能为负的,所以带阻感负载时,三相桥式全控
10、整流电路的a角最大值为90。 其实三相桥式全控整流电路带负载不同,波形的区别不是很大,主要的区别在负载的电流波形上,因为如果是阻感负载的话,电感有平波的作用,在电感为无限大时,我们可以看做输出电流波形为一条直线。但是电感不可能无限大,而且直流电动机的电感也不是很大,所以还是会有纹波,而且如果出现电流断续的情况的话,那么电动机的机械特性将会很软,所以为了克服这个缺点,我们一般会给主电路中直流输出侧,直流电动机串联了一个平波电抗器。平波电抗器的作用是用来减少电流的脉动和延长晶闸管的导通时间。只要电感为足够大时就能使电流连续了,就不会出现时电动机机械特性很软的情况了。这样也可以近似的将负载电流特性看
11、为一条水平的直线。2.2系统触发电路2.2.1 KJ004芯片KJ004芯片,又叫做晶闸管移相触发集成电路。它是双列式直插式集成电路,由于它可以输出两路相位互差180的移相脉冲,正负半周脉冲相位比较均衡,并且输出负载能力大,移相性能好,而且它对同步电压要求低,目前广泛应用于单相、三相全控桥式晶闸管的双脉冲触发。它的管脚图如下,为16脚芯片。图5 KJ004的管脚排列表2 KJ004的引脚说明引脚号符号功能用法1V1同相脉冲输出端接正半周导通晶闸管的脉冲功率放大器及脉冲变压器2NC空脚3 Ct锯齿波电容连接端通过电容接4脚4V+同步锯齿波输出端通过电阻移相综合端5V_工作负电源输入端接用户系统负
12、电源6NC空脚7GND地端控制电源地端8Vt同步电源信号输入端接同步变压器9V移相、偏置及同步信号综合端使用时分别通过三个等值电阻接锯齿波、偏置电压及移相电压10NC空脚11Vp方波脉冲输出端通过电容接12脚12Vw脉冲信号输入端分别通过一个电阻与电容接电源及11脚13 Vc负脉冲调制及封锁控制端接调制脉冲源输出或保护电路输出14Vc+正脉冲调制及封锁控制端接调制脉冲源输出或保护电路输出15 OUT反相脉冲输出端接负半周应导通晶闸管的脉冲功率放大器及脉冲变压器16Vcc系统工作正电压输入端接控制电路电源我们按照以上的管脚说明来接外部电路图,其中每个管脚都要按照说明来接,较为复杂,在集成触发电路
13、中我列出了电路图。2.2.2 KJ041芯片KJ041芯片,又称为六路双脉冲形成器。将它和三个KJ004连接到一起就可以达到六路双脉冲触发电路,这样三相桥式全控整流电路的各个晶闸管就可以按条件稳定的进行触发,使电路可以正常的运行。KJ041芯片是三相全控桥式触发线路中经常使用的芯片,具有取脉冲形成和电子开关控制封锁双脉冲形成功能 。它可以同时发出六路脉冲触发。其管脚图如下:图6 KJ041的管脚排列表3 KJ041管脚说明引脚号符号功能用法1A电网A相正半周的触发脉冲输入端:2C-电网C相负半周的触发脉冲输入端:3B电网B相正半周的触发脉冲输入端:4A-电网A相负半周的触发脉冲输入端:5C电网
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