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目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 概述 1
第2章 主电路设计与分析 2
2.1整流电路 2
2.2 三相桥式全控整流电路定量分析 3
2.3 参数设置 4
2.4 保护电路 5
第3章 控制电路设计与分析 7
3.1 触发电路 7
第4章 仿真实验 9
4.1 仿真电路图 9
4.2 仿真参数及结果 9
总结与心得 12
附录 13
参考文献 14
第1章 概述
整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。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。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 主电路设计与分析
2.1整流电路
三相桥式全控整流电路图如下:
图2.1三相桥式全控整流电路图
(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。
①2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°。
③Ud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。
⑤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a≤60°时,ud波形均连续,对于电阻负载,id波形与ud波形
状一样,也连续。
2)当a60°时,ud波形每60°中有一段为零,ud波形不能出现负值
3)带电阻负载时三相桥式全控整流电路a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 晶闸管及输出整流电压
时段
= 1 \* ROMAN I
= 2 \* ROMAN II
= 3 \* ROMAN III
= 4 \* ROMAN IV
= 5 \* ROMAN V
= 6 \* ROMAN VI
共阴级组中导通的晶闸管
VT1
VT1
VT3
VT3
VT5
VT5
共阴级组中导通的晶闸管
VT6
VT2
VT2
VT4
VT4
VT6
整流输出电压
ua-ub=uab
ua-uc=uac
ub-uc=ubc
ub-ua=uba
uc-ua=uca
uc-ub=ucb
2.2 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(即带阻感负载时,或带电阻负载a≤60°时)的平均值为:
(2)带电阻负载且a 60°时,整流电压平均值为:
输出电流平均值为 :Id=Ud /R
(3)晶闸管承受最大正向电压为,为变压器二次线电压峰值,即
URM=×110=269.4V
⑷输出平均电压202.6,负载R为5欧姆,则输出电流Id及触发角a,即
Id=Ud/R=40.52 A
⑸电阻负载,电感触发角,则输出平均电压,即
=128.7V
2.3 参数设置
⑴晶闸管参数
桥臂数量:3
缓冲电阻:1000欧姆
缓冲电容:1e-6F
晶闸管的内电阻:0.1欧姆
晶闸管的内电感:1e-5H
晶闸管正向管压降:
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