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正文內(nèi)容

電力電子課設(shè)—三相橋式半控整流(編輯修改稿)

2025-07-20 20:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 為解決失控問題,在負載兩端必須并接續(xù)流二極管,這樣電路在線電壓過零后,由續(xù)流二極管導(dǎo)通續(xù)流,晶閘管上電流為零關(guān)斷,輸出電壓波形與帶電阻性負載時一樣,不會出現(xiàn)負電壓。接有續(xù)流二極管的三相半控橋電路,只有在α60186。以后續(xù)流管才有電流流過。(1)輸出電壓平均值的計算三相橋式半控整流電路阻感負載平均電壓的計算要分別考慮電壓波形連續(xù)和斷續(xù)的情況。當電壓波形連續(xù)時(,):當電壓波形斷續(xù)時():由此可見, (2)的范圍的計算將,代入可得:當時,=180176。,當時,=176。所以:176。180176。 (3)當時的的計算: 此時,由公式可得=176。 (4)流過二極管、晶閘管的電流參數(shù)計算:流過整流二極管和晶閘管的平均電流: 電流有效值為:流過續(xù)流二極管電流的平均值和有效值分別為:(5)晶閘管的額定參數(shù)的計算晶閘管和二極管承受的最大電壓為: 故晶閘管的額定電壓為: 流過每個晶閘管的電流的有效值為:故晶閘管的額定電流為: (6)變壓器參數(shù)計算變壓器二次電流有效值:變壓器容量: 4整流器的相控觸發(fā)電路的設(shè)計同步信號為鋸齒波的觸發(fā)電路由脈沖形成環(huán)節(jié),鋸齒波形成,脈沖移相,同步環(huán)節(jié)和雙窄脈沖形成環(huán)節(jié)。在本學期課程中我們學到的是三相全控橋的觸發(fā)電路。舉一反三的來說,三相半控橋的觸發(fā)和全控橋不同的是:全控橋在其合閘啟動過程中或電流斷續(xù)時,為確保電路在正常工作,需保證同時導(dǎo)通的兩個晶閘管均有脈沖,而半控橋中,只需觸發(fā)一組晶閘管,另一組二極管是自然導(dǎo)通。但兩者都是間隔120度觸發(fā),故本次設(shè)計中仍可沿用三相全控橋的觸發(fā)電路,將多出的端口不接到二極管即可實現(xiàn)。下面分析全控橋觸發(fā)方式,對三相橋式全控整流電路,在其合閘啟動過程中或電流斷續(xù)時,為確保電路在正常工作,需保證同時導(dǎo)通的兩個晶閘管均有脈沖。為此,可采用兩種方法:一種是使脈沖寬度大于(一般取~),稱為寬脈沖觸發(fā);另一種方法是,在觸發(fā)某個晶閘管的同時,給前一個晶閘管補發(fā)脈沖,即用兩個窄脈沖代替寬脈沖,兩個窄脈沖的前沿相差,脈寬一般為~,稱為雙脈沖觸發(fā)。雙脈沖電路較復(fù)雜,但要求的觸發(fā)電路輸出功率小。寬脈沖觸發(fā)電路雖可少輸出一半脈沖,但為了不使脈沖變壓飽和,需將鐵心體積做得較大,繞組匝數(shù)較多,導(dǎo)致漏感增大。因此,常用的是雙脈沖觸發(fā)。所以本三相半控橋式整流電路也采用鋸齒波雙窄脈沖同步觸發(fā)電路。 常用的集成觸發(fā)電路常用的三相橋式整流電路的集成觸發(fā)電路是由三個KJ004集成塊和一個KJ041集成塊組成的,脈沖產(chǎn)生后由六個晶體管進行放大。圖5 KJ004電路原理圖KJ004 電路由同步檢測電路、鋸齒波形成電路、偏形電壓、移相電壓及鋸齒波電壓綜合比較放大電路和功率放大電路四部分組成。電原理見圖5:鋸齒波的斜率決定于外接電阻RRW1,流出的充電電流和積分電容C1的數(shù)值。對不同的移相控制電壓VY,只有改變權(quán)電阻RR2的比例,調(diào)節(jié)相應(yīng)的偏移電壓VP。同時調(diào)整鋸齒波斜率電位器RW1,可以使不同的移相控制電壓獲得整個移相范圍。觸發(fā)電路為正極性型,即移相電壓增加,導(dǎo)通角增大。R7和C2形成微分電路,改變R7和 C2的值,可獲得不同的脈寬輸出。KJ004 的同步電壓為任意值。雙脈沖信號的形成與控制用KJ041六路雙脈沖形成器完成,KJ041是三相橋式觸發(fā)
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