单相桥式全控整流电路的设计.docx

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目录 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HYPERLINK \l _TOC_250014 1. 1 原理方框图 1 HYPERLINK \l _TOC_250013 1. 2 主电路的设计 1 HYPERLINK \l _TOC_250012 1. 3 主电路原理说明 2 HYPERLINK \l _TOC_250011 1. 4 整流电路参数的计算 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 HYPERLINK \l _TOC_250010 2. 1 晶闸管的选取 3 HYPERLINK \l _TOC_250009 2. 2 变压器的选取 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 HYPERLINK \l _TOC_250008 3. 1 对触发电路的要求 4 HYPERLINK \l _TOC_250007 3. 2 KJ 004 集成触发器 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 HYPERLINK \l _TOC_250006 4. 1 过电压保护 6 HYPERLINK \l _TOC_250005 4. 1. 1 过电压保护 6 HYPERLINK \l _TOC_250004 4. 1. 2 过电流保护 7 HYPERLINK \l _TOC_250003 4. 1. 3 电流上升率 di /dt 的抑制 7 HYPERLINK \l _TOC_250002 4. 1. 4 电压上升率 du/dt 的抑制 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 HYPERLINK \l _TOC_250001 5. 1 建立仿真模型 8 HYPERLINK \l _TOC_250000 5. 2 仿真结果分析 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 单相桥式全控整流电路的设计 1 设计方案及原理 1. 1 原理方框图 系统原理方框图如 1- 1 所示: 触发电路 保护电路 触发电路 保护电路 驱 动 电 驱 动 电 路 整流主电路 负载 图 1 - 1 系 统 原 理 方 框 图 1. 2 主电路的设计 主电路原理图如下图 1- 2 所示: 图 1 - 2 单 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 原 理 图 1. 3 主电路原理说明 在电源电压 u2 正半周期间,VT1、VT4 承受正向电压,若在触发角α 处给 VT1、VT4 加 触发脉冲,VT1、VT4 导通,电流从电源 a 端经 VT1、负载、VT4 流回电源 b 端。当 u2 过零 时,流经晶闸管的电流也降到零,VT1 和 VT4 关断。 在电源电

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