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正文內(nèi)容

單相橋式晶閘管全控整流電路課程設計(參考版)

2025-06-29 12:49本頁面
  

【正文】 A1個晶閘管KP18型4個電阻500Ω1個13Ω2個100Ω4個電感700mH1個電容5μF 2個 4個快速熔斷器熔斷電流為1A4個壓敏電阻MY31440/5型3個同步變壓器單相,變比為141個直流電源+15V1個集成觸發(fā)電路TCA785及外圍電路1塊33。最后,我要特別感謝陸秀令老師對我的本課程設計在制作過程中得到了細心指導及許多同學的熱心幫助,感謝他們提出的誠懇意見和無私的幫助。當然,在這個過程中我也遇到了困難,通過查閱資料,相互討論,我準確地找出錯誤所在并及時糾正了,這也是我最大的收獲,使自己的實踐能力有了進一步的提高。但通過這幾天的設計,我深深的感悟到理論與實際相結(jié)合的重要性,光具有理論知識是遠遠不夠的,只要在親自動手操作的過程中,在不斷發(fā)現(xiàn)問題再改正問題的過程中,我們才能收獲知識,得到進步。設計體會不得不說,這次電力電子的課程設計使我受益匪淺。實際值Ud=;理論值Ud=99;實測值和理論值非常接近,誤差極??;(2)、=00176。實際值Ud=;理論值Ud=198;實測值和理論值非常接近,誤差極小,產(chǎn)生的誤差可能是計算問題;(2)、=45176。理論值平均電壓Ud=0,圖中Zu接近于0。負載電流Zi存在斷續(xù),可知已知電感(700mH)還不夠大,與前面的理論分析假設的大電感有區(qū)別。、=60176。當電源電壓過零變負時,由于電感的存在,TV1(和TV4)仍繼續(xù)導通,負載電流Zi和電壓Zu連續(xù)。(d)觸發(fā)角為90176。(b) 觸發(fā)角為45176。從仿真結(jié)果可以看出,它非常接近于理論分析的波形。、90176。、45176。圖57 示波器相關(guān)參數(shù)的設定 系統(tǒng)仿真結(jié)果及分析當建模和參數(shù)設置完成后,即可開始進行仿真。時,觸發(fā)信號參數(shù)設置(4) 、本系統(tǒng)選擇的仿真算法為ode23tb,仿真Start time設為0,Stop 。),(即270176。時,觸發(fā)信號參數(shù)設置當觸發(fā)角為90176。),(即240176。時,觸發(fā)信號參數(shù)設置當觸發(fā)角為60176。),(即225176。時,觸發(fā)信號參數(shù)設置當觸發(fā)角為45176。),(即180176。當觸發(fā)角為0176。采用MATLAB面向電氣原理結(jié)構(gòu)圖方法構(gòu)成的單相全控橋式整流電路仿真模型如圖51所示。本次系統(tǒng)仿真采用后一種方法。圖42 并聯(lián)RC阻容吸收回路第5章 系統(tǒng)MATLAB仿真 MATLAB軟件介紹本次系統(tǒng)仿真采用目前比較流行的控制系統(tǒng)仿真軟件MATLAB,使用MATLAB對控制系統(tǒng)進行計算機仿真的主要方法有兩種,一是以控制系統(tǒng)的傳遞函數(shù)為基礎,使用MATLAB的Simulink工具箱對其進行計算機仿真研究。為抑制du/dt的作用,可以在晶閘管兩端并聯(lián)RC阻容吸收回路。如圖41所示。 電流上升率di/dt的抑制 晶閘管初開通時電流集中在靠近門極的陰極表面較小的區(qū)域,局部電流密很大,若晶閘管開通時電流上升率di/dt過大,會導致PN結(jié)擊穿,必須限制晶閘管的電流上升率使其在合適的范圍內(nèi)??焖偃蹟嗥骺梢园惭b在直流側(cè)、交流側(cè)和直接與晶閘管串聯(lián)。表41 阻容保護的數(shù)值(一般根據(jù)經(jīng)驗選定)晶閘管額定電流/A1020501002005001000電容/μF12電阻/Ω1008040201052由于,由上表可知選取C=,R=100Ω。(~2)=(~)198=~ (44) 選MY31440/5型壓敏電阻(允許偏差+10%)作直流側(cè)過壓保護。但采用阻容保護易影響系統(tǒng)的快速性,并且會造成加大。選MY31440/5型壓敏電阻(允許偏差+10%)作交流側(cè)浪涌過電壓保護。,交流耐壓為165V,在設計中我們?nèi)‰娙轂?μF,電阻值為13Ω。電容C的交流耐壓≥。當變壓器的容量在(10—000)KVA里面取值時%=(4—10)在里面取值,%=(5—10)里面取值。(1)交流側(cè)過電壓保護可采用阻容保護或壓敏電阻保護。第4章 保護電路設計在電力電子電路中,除了電力電子器件參數(shù)選擇合適、驅(qū)動電路設計良好外,采用合適的過電壓、過電流、du/dt保護和di/dt 保護也是必要的。交流電源采用同步變壓器提供,同步變壓器與整流變壓器為同一輸入,根據(jù)TCA785能可靠地對同步交流電源的過零點進行識別,從而可保證觸發(fā)脈沖與晶閘管的陽極電壓保持同步。西門子TCA785外圍電路如圖33 所示。 TCA785鋸齒波移相觸發(fā)電路由于TCA785自身的優(yōu)良性能,決定了它可以方便地用于主電路為單個晶閘管或晶體管,單相半控橋、全控橋和三相半控橋、全控橋及其它主電路形式的電力電子設備中觸發(fā)晶閘管或晶體管,進而實現(xiàn)用戶需要的整流、調(diào)壓、交直流調(diào)速、及直流輸電等目的。輸出脈沖最大寬度:180176。(3)極限參數(shù)電源電壓:+8—18V或177。 TCA785的基本設計特點有:能可靠地對同步交流電源的過零點進行識別,因而可方便地用作過零觸發(fā)而構(gòu)成零點開關(guān);它具有寬的應用范圍,可用來觸發(fā)普通晶閘管、快速晶閘管、雙向晶閘管及作為功率晶體管的控制脈沖,故可用于由這些電力電子器件組成的單管斬波、單相半波、半控橋、全控橋或三相半控、全控整流電路及單相或三相逆變系統(tǒng)或其它拓撲結(jié)構(gòu)電路的變流系統(tǒng);它的輸入、輸出與CMOS及TTL電平兼容,具有較寬的應用電壓范圍和較大的負載驅(qū)動能力,每路可直接輸出250mA的驅(qū)動電流;其電路結(jié)構(gòu)決定了自身鋸齒波電壓的范圍較寬,對環(huán)境溫度的適應性較強,可應用于較寬的環(huán)境溫度范圍(25—+85176。應用中需對
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