电力电子课程设计三相桥式可控整流电路的设计.doc
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1、三相桥式可控整流电路的设计摘 要整流电路尤其是三相桥式可控整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统及其他领域。三相可控整流电路中应用最多的是三相桥式可控整流电路。这次设计主要对三相桥式整流电路进行研究,研究其触发电路原理、主控电路原理及其产生的波形。在理解三相桥式整流电路工作原理的基础上,设计出合理的三相桥式整流电路的触发电路,较好的实现整流的功能。触发电路设计方面主要采用单片机控制,单片机控制可控硅整流电路实质上是通过控制器触发脉冲而实现的,因此单片机以可控硅为执行元件构成的微机控制。由于单片机集成
2、度高,功能齐全,价格低廉,因此用它控制三相可控整流电路是理想的方法之一。关键词:整流电路;触发电路;移相触发脉冲; 单片机控制Three-Phase Bridge Controlled Rectifier Circuit Design Research And Trigger CircuitAbstractRectifier circuit is an important power electronics technology and three-phase bridge rectifier circuit which is controlled is the most important
3、.It is used widely in the circuit, not only applies to general industry, also widely used in transportation, power systems, communications systems, energy systems and other areas. Three-phase controlled rectifier circuit is the most widely used three-phase bridge controlled rectifier circuit. The de
4、sign of the main three-phase bridge rectifier circuit research, to study the working principle and the resulting waveform.Three-phase bridge rectifier circuit in understanding the basis of the principle design a reasonable three-phase bridge rectifier circuit of trigger circuit, the better to achiev
5、e rectification function. Trigger circuit design mainly adopts single-chip microcomputer control, SCM control thyristor rectifier circuit is essentially through the controller and the realization of trigger pulse, so the single chip microcomputer controlled by for the components of the microcomputer
6、 control. Because single chip microcomputer high level of integration, the function is all ready, the price is low, so use it silicon controlled rectifier circuit control three-phase is one of the ideal methodKeywords: Rectifier circuit;Trigger circuit;Change appearance trigger pulse ;Mcu Control一 绪
7、论设计的目的整流电路可将交流电源变换成直流电源。将从发电机端或交流励磁机端获得的交流电压变换成直流电压,供给发电机转子励磁绕组或励磁机磁场绕组的励磁需要,这是同步发电机半导体励磁系统中整流电路的主要任务。对于接在发电机转子励磁回路中的三相桥式可控整流电路,除了将交流变换成直流的正常任务外,还可以将储存在转子磁场中的能量,经可控桥迅速反馈给交流电源进行将直流变换成交流的逆变灭磁。三相可控整流电路的整流负载容量较大,输出直流电压脉动较小,是目前应用最为广泛的整流电路。本次设计为更好的实现各行各业对整流电路的需求,在充分了解整流主电路的基础上,设计出性能优良的触发电路,以产生出更加精密的波形,以实现
8、各种电路对整流电路的要求。1.2设计的方法由于晶闸管的触发信号应该以过零电压信号为基准而延迟一定的相位角,所以设计脉冲形成电路的目的就在于测量电压过零的时刻,并以此时刻作为单片机计算晶闸管触发相位角的起始点。过零检测电路采用了一个光电耦合器与一个施密特反相器。然这个电压作用到光电耦合器的发光二极管上,当电压大于二极管的导通电压0.7V时其导通并发光,光电三极管导通,这样就形成了脉冲波形,再经过施密特反相器输出一个反向脉冲,这个脉冲信号将作为外部中断信号输入单片机,芯片通过判断,就可以检测出电压每次的过零点。考虑到简化电路、节约单片 机资源、提高精度等要求,脉冲形成电路将由三相电压信号处理 得到
9、的过零脉冲反相后“线或”而后接人单片机的外部中断口INTO,因为每一个时刻有且只有一相电压的过零脉冲为低电平,故可以用中断查询的方法查询低电平出现的时刻,由单片机控制软件完成移相计算后,按照移相要求输出触发脉冲从单片机P口输出满足要求的晶闸管触发脉冲信号。经过驱动电路,连接到主控电路各晶闸管,实现单片机控制的三相可控整流电路设计。 1.3设计的意义电力电子技术研究的内容包括三个方面:电力电子器件、变流电路和控制电路。电力电子变流技术在工业化领域有着广泛的应用。家用电器节能灯、电子拖动、电炉控制系统中已采用相控整流技术。但多数触发装置普遍是模拟的,调节十分的不便,触发精度差、故障率高。采用单片机
10、来控制晶阐管的触发,是晶阐管应用的发展趋势。由AT89C2051单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发器。二 三相桥式可控整流电路的原理三相桥式可控整流电路原理方框图负载触发电路三相交流电源整流主控电路图1 三相桥式可控整流电路原理方框图2.1整流主控电路的设计三相桥式可控整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统及其他领域8。因此,对三相桥式可控整流电路的相关参数和不同性质负载的工作情况进行对比分析与研究具有一定的现实意义,这不仅是电力电子电路理论学习的重要一环,而且对工程实践的实际应用具
11、有预测和指导作用。整流主控电路如图2所示。图2 三相桥式可控整流主控电路三相桥式可控整流电路应用最为广泛,共阴极组阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5)共阳极组阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2)编号:1、3、5,4、6、2。2.1.1带电阻负载时的工作情况=0时的情况假设将电路中的晶闸管换作二极管进行分析对于共阴极阻的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最大的一个导通对于共阳极组的3个晶闸管,阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的导通任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态。从相电压波形看,共阴极组晶闸管导通时,ud1为相电压的正包络线,共阳极组导通
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