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晶閘管三相全橋電動機控制系統(tǒng)設計(更新版)

2025-08-15 14:24上一頁面

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【正文】 寬度,Cx越大,脈沖越寬,可得到范圍的方波,不過脈沖太寬會增大驅(qū)動級的損耗。 (5)引腳1引腳1引腳16:對應三相同步電壓的鋸齒波電容連接端。應用中,均接脈沖功率放大環(huán)節(jié)的輸入或脈沖變壓器所驅(qū)動開關(guān)管的控制極。隨著集成電路制作技術(shù)的提高,晶閘管觸發(fā)電路的集成化已逐漸普及,現(xiàn)已逐步取代分立式電路。 為與整流主電路有關(guān)的計算系數(shù)。 所以電路時一般采用相應措施消除無功功率與諧波產(chǎn)生的不利影響,本電路采用的變壓器設備可以起到減弱諧波對電網(wǎng)的不利影響。 ,沖擊性無功負載還會導致電壓劇烈波動。目錄第一章 三相全控橋主電路設計 1 整流變壓器設計 1 1 參數(shù)計算 1 整流電路設計 2 晶閘管參數(shù)計算 2 晶閘管電路對電網(wǎng)的影響 3 晶閘管電路對系統(tǒng)功率因數(shù)的影響 4 平波電抗器的參數(shù)計算 5第二章 觸發(fā)電路設計 6 觸發(fā)電路選擇 6 TC787芯片介紹 6 芯片介紹 6 7 觸發(fā)電路設計 8 8 同步信號的定相 9第三章 保護電路設計 10 過電壓保護設計 10 交流側(cè)過電壓保護 10 直流側(cè)過電壓保護 11 晶閘管換相過電壓保護 11 過電流保護設計 12 緩沖電路設計 12 抑制電路設計 12 抑制電路設計 12設計心得 13參考文獻 14附錄:三相橋式全控晶閘管電動機系統(tǒng)設計系統(tǒng)電路總圖 15三相全控橋式晶閘管電動機系統(tǒng)設計 1 三相全控橋主電路設計 整流變壓器設計 由題目要求可知,供電電壓為380V市電電壓而整流電路的負載是額定電壓值為220V的直流電動機,同時題目性能要求整流輸出直流電壓為0~220V,所以整流電路的輸入電壓最大值應為220V,實現(xiàn)380V電壓到220V的電壓可以使用合適型號的變壓器實現(xiàn),本設計采用即選用合適的變壓器實現(xiàn)降壓。 ,會導致總電流增加,從而使設備和線路的損耗增加。制定這些標準和規(guī)定的基本原則是限制諧波源注入電網(wǎng)的諧波電流,把電網(wǎng)諧波電壓控制在允許的范圍內(nèi),使接在電網(wǎng)中的電氣設備能免受諧波干擾而正常工作。 為要求連續(xù)的最小負載電流平均值。由于集成電路可靠性高,技術(shù)性能好,體積小,功耗低,調(diào)試方便。當TC787被設置為全控雙窄脈沖工作方式時,引腳8為與三相同步電壓中C相正半周及B相負半周對應的兩個脈沖輸出端;引腳12為與三相同步電壓中A相正半周及C相負半周對應的兩個脈沖輸出端;引腳11為與三相同步電壓中C相負半周及B相正半周對應的兩個脈沖輸出端;引腳9為與三相同步電壓中A相同步電壓負半周及C相電壓正半周對應的兩個脈沖輸出端;引腳7為與三相同步電壓中B相電壓負半周及A相電壓正半周對應的兩個脈沖輸出端;引腳10為與三相同步電壓中B相正半周及A相負半周對應的兩個脈沖輸出端。 (4)引腳13:該端連接的電容容量決定著TC787輸出脈沖的寬度,電容的容量越大,則脈沖寬度越寬。Ca、Cb、。接下來的問題就是觸發(fā)電路的定相,即選擇同步電壓信號的相位,以保證觸發(fā)脈沖相位正確。對應于的位置,則同步信號的與的對應,說明的同步電壓應滯后于。電容電阻值可以根據(jù)具體選定的裝置計算得出。因此必須設置過流保護,其目的在于一旦變流電路出現(xiàn)過電流,就把它限制在元件允許的范圍內(nèi),在晶閘管被損壞前就迅速切斷過電流,并斷開橋臂中的故障元件,以保護其它元件。在無整流變壓器供電的情況下,則應在電源輸入端串聯(lián)在數(shù)值上相當于變壓器漏感的進線電感,以抑制,同時還可以起到限制短路電流的作用。采用整流式阻容吸收裝置。 通過仔細審題和思考,我發(fā)現(xiàn)有很多東西要做,首先要解決的問題就是變壓器的選擇,因為之前對變壓器的學習大多是理論很少涉及具體應用選型,為此我從圖書館借了關(guān)于變壓器應用的書籍彌補了自己在這反面的缺憾,再者主要就是保護電路的設計部分,之前學習的保護電路大多是理論方面,而針對具體電路各種保護器件的選擇方法較少提到,所以我還是求助于圖書館同時也在網(wǎng)上論壇向別人求助解答,雖然得到的很多東西對現(xiàn)在的課程設計并不是很有用,我最終也找到了自己想要學習的
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