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三相橋式全控整流電路課程設(shè)計報告-資料下載頁

2025-03-23 03:51本頁面
  

【正文】 壓消失后,電容經(jīng) 、 放電,將儲存的電場能量釋放,逐漸將電壓恢復(fù)到正常值。圖43反向阻斷式過電壓抑制RC電路 直流側(cè)阻容保護電路直流側(cè)也可能發(fā)生過電壓,在圖44中,當快速熔斷器熔斷或直流快速開關(guān)切斷時,因直流側(cè)電抗器釋放儲能,會在整流器直流輸出端造成過電壓。另外,由于直流側(cè)快速開關(guān)(或熔斷器)切斷負載電流時,變壓器釋放的儲能也產(chǎn)生過電壓,盡管交流側(cè)保護裝置能適當?shù)乇Wo這種過電壓,仍會通過導(dǎo)通的晶閘管反饋到直流側(cè)來,為此,直流側(cè)也應(yīng)該設(shè)置過電壓保護,用于抑制過電壓。圖44 直流側(cè)阻容保護 5 MATLAB 建模與仿真 MATLAB建模⑴ 三相橋式全控整流器的建模、參數(shù)設(shè)置三相橋式全控整流器的建模可以直接調(diào)用通用變換器橋(6pulse thyristor)仿真模塊。參數(shù)設(shè)定如圖51所示:圖51 通用橋參數(shù)設(shè)置圖⑵ 同步電源與6脈沖觸發(fā)器的封裝同步電源與6脈沖觸發(fā)器模塊包括同步電源和6脈沖觸發(fā)器兩個部分,6脈沖觸發(fā)器需要三相線電壓同步,所以同步電源的任務(wù)是將三相交流電源的相電壓轉(zhuǎn)換成線電壓。具體步驟如下:① 建立一個新的模型窗口,命名為TBCF;② 打開相應(yīng)的模塊組,復(fù)制5個int1(系統(tǒng)輸入端口)、一個out1(系統(tǒng)輸出端口、3個voltage Measurement(電壓測量模塊)、1個6Pulse Generator(脈沖觸發(fā)器)。按圖52連線。圖52 觸發(fā)器模塊連接圖③ 進行封裝,封裝圖如圖53所示。圖53 封裝圖⑶ 三相橋式全控整流電路的建模、參數(shù)設(shè)置建立一個新的模型窗口,命名為ban2。將三相橋式全控整流器和同步6脈沖觸發(fā)器子系統(tǒng)復(fù)制到ban2模型窗口中。通過合適的連接,最后連接成如圖54所示的命名為修改版的三相橋式全控整流器電路仿真模型。相關(guān)參數(shù)說明:交流電壓源Ua、Ub、頻率為50Hz,Ua相序為0度,Ub相序為120度,Uc相序為240度。RC中的參數(shù)為:R為1歐,L為0H,C為(1e6)F。RL中的參數(shù)為:,L(平波電抗器)。DC的參數(shù)為220V可設(shè)為任意值。圖54 三相橋式全控整流電路仿真圖 MATLAB 仿真打開仿真參數(shù)窗口,選擇ode123tb算法,將相對誤差設(shè)置1e3,仿真開始時間設(shè)置為0。在下面的仿真圖中Ud、Id為負載電壓(V)和負載電流(A)。1 觸發(fā)角為0度是的波形圖55 觸發(fā)角為0度時ud、id的波形圖⑵ 觸發(fā)角為30度時的波形圖56 觸發(fā)角為30度時ud、id的波形圖2 觸發(fā)角為90度時的波形圖57 觸發(fā)角為90度時ud、id的波形圖 仿真結(jié)構(gòu)分析由仿真出的觸發(fā)角分別為0度、30度和90度的Ud、Id波形圖和圖2圖2圖24比較可知,三相橋式全控整流電路接反電動勢負載時,在負載電感足夠大以使負載電流連續(xù)的情況下,電路工作情況與電感負載時相似,電路中各處電壓、電流波形均相同、僅在計算Id時有所不同,接反電動勢阻感負載時的Id為: ﹙公式17﹚ 課程設(shè)計體會我知道電力電子技術(shù)是一門基礎(chǔ)性和支持很強的技術(shù),但我真正體會到這一點卻是在這次課設(shè)的過程中。通過本次課程設(shè)計 ,我對電力電子技術(shù)這門課有了很深的了解,對各個知識點有個更好的掌握。本次設(shè)計,我所設(shè)計的是三相橋式全控整流電路,開始設(shè)計時我遇到了很多的問題,特別是在用MTALAB對整流電路進行仿真時,我有種很深的無助感。好在后來經(jīng)過仔細查閱資料,各類圖書,以及老師和同學的幫助,我順利完成了課設(shè)中的任務(wù)。在此我要感謝我的指導(dǎo)老師王老師對我的悉心指導(dǎo),感謝王老師在白忙之中給我的幫助。在課程設(shè)計的過程中我培養(yǎng)了自己獨立工作的能力,給自己的未來樹立了信心,我相信它會對我今后的工作、學習、生活產(chǎn)生重要影響,我相信這次的課程設(shè)計會讓我終身收益!22
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