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晶閘管三相全橋電動機控制系統設計(存儲版)

2025-08-06 14:24上一頁面

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【正文】 同步電壓3 保護電路設計 過電壓保護設計 在整流電路中,電路中的電壓會有波動有時會出現比較大的暫態(tài)過電壓,這時出現的高電壓就有可能超過晶閘管的能夠正常工作的承受電壓,可能發(fā)生晶閘管被擊穿,失去控制進一步造成整流失敗,可能會對供電電路以及供電設備產生很大的不良影響,可能造成較大的經濟損失,所以在設計使用晶閘管的整流電路時一定要注意設計保護電路以使晶閘管能夠安全正常的工作。一般連接形式如圖5圖6 換相過電壓保護線路接線示意圖 過電流保護設計 電力電子電路運行不正?;蛘甙l(fā)生故障是,可能發(fā)生過電流。因此對也必須予以限制,使之小于晶閘管的斷態(tài)電壓臨界上升率。因此必須把限制在最大允許范圍內?,F在人們的生產生活都里不開電能,所以研究如何控制使用電能使之滿足各種各樣的對電能的需要顯得尤為重要,而電力電子技術就是實現這種變換的橋梁,所以我們應該學習好電力電子理論知識,掌握如何利用這些知識解決實際問題,借助這個課程設計的機會,正好檢驗自己的理論知識的掌握程度,以及應用理論知識的能力,及時的查缺補漏提高自己的學習能力以及實踐能力。做到心中無惑才能更好的應對各種問題。 這次課程設計整個過程雖然很費周折但是卻讓我收獲很多。設計心得 電能是目前使用。此過程需幾微秒到幾十微秒。 緩沖電路設計 抑制電路設計 處于阻斷狀態(tài)下晶閘管的結面相當于一個結電容,當加到晶閘管上的正向電壓上升率過大時,會使流過結面的充電電流過大,起了觸發(fā)電流的作用,造成晶閘管誤導通。如圖5所示:圖5 直流側保護接線示意圖 晶閘管換相過電壓保護 晶閘管開關過程可能的過電壓主要為換相過電壓,全控型器件在較高頻率下工作時還存在關斷過電壓,對于換相過電壓通常采用RC過電壓抑制電路,通常形式是電阻電容串聯后與晶閘管并聯,RCD電路同樣也可以作為晶閘管換相過電壓的保護電路。 以上分析了同步電壓與主電路的電壓關系,一旦確定了整流變壓器和同步變壓器的接法,即可選定每一個晶閘管的同步電壓信號。鋸齒波的中點與同步信號的位置對應。調節(jié)RP可以使輸入4腳的電壓之間連續(xù)變化,從而使輸出脈沖在之間變化,腳的輸出端有大于25mA的輸出能力,采用6只驅動管擴展電流,經脈沖變壓器隔離后將脈沖接到晶閘管的控制極(g)和陰極(k)之間,以觸發(fā)晶閘管。 4 電源端 TC787可單電源工作,亦可雙電源工作。該端輸入電壓的高低,直接決定著TC787輸出脈沖的移相范圍,應用中接給定環(huán)節(jié)輸出,其電壓幅值最大為TC787的工作電源電壓VDD。TC787一片芯片即可以完成對六個晶閘管的觸發(fā),所以本設計電路選用TC787集成觸發(fā)電路。 為整流電路額定輸出電流平均值。 經計算可知諧波因數為: 電流基波與電壓的相位差為,故位移因數仍為: 功率因數即為: 平波電抗器的參數計算 在使用晶閘管整流裝置供電時,其供電電壓和電流中,含有各種諧波成份。 ,使電機發(fā)生機械振動、噪聲和過熱,使變壓器局部嚴重過熱,使電容器、電纜等設備過熱、使絕緣老化、壽命縮短以至損壞。 參數計算 變壓器一次側電壓為380V,二次側電壓為220V,變壓器一、二次側采用連接方式,若不計變壓器的勵磁電流,則一、二次側電壓與變比關系為: 代入數值: 式中、為一、二次側線圈匝數比,、為一、二次側電壓值。電路圖接線大致如下:圖1 三相橋式整流主電路圖 晶閘管電路對電網的影響 理論分析學習時我們市場將晶閘管看做理想元件,但是在實際應用中分析問題時,我們不能將其看做理想元件,其有些負面影響是我們應用時必須要考慮的。 5. 諧波會對臨近的通信系統產生干擾,輕者產生噪聲,降低通信質量,重者導致信息丟失,使通信系統無法正常工作。因此,除在設計變流裝置時要適當增大晶閘管和二極管的容量,選擇適于變流器供電的特殊系列的直流電動機外,通常還采用在直流電路內串接平波電抗器,以限制電流的脈動分量,維持電流連續(xù)。 本設計電路中,由設計要求知:,變
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