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三相橋式全控整流電路的設計與仿真-展示頁

2025-07-08 19:34本頁面
  

【正文】 VTVT5, 共陽極組中與a、b、c三相電源相接的3個晶閘管分別為VTVTVT2。在實際應用中,特別是小功率場合,較多采用單相可控整流電路。而采用三相橋式全控整流電路,可以有效的避免直流磁化作用。在電子設備中有時也會遇到功率較大的電源,例如幾百瓦甚至超過1—2kw的電源,這時為了提高變壓器的利用率,減小波紋系數,也常采用三相整流電路?;谝陨显?,最終我選擇三相橋式全控電路為電機整流。另外三相橋式整流電壓的脈動頻率比三相半波高一倍,因而所需平波電抗器的電感量也減小約一半。仿真任務要求(1)熟悉matlab/simulink/power system中的仿真模塊用法及功能;(2)根據設計電路搭建仿真模型;(3)設置參數并進行仿真(4)給出不同觸發(fā)角時對應電壓電流的波形;設計的總體要求 (1)熟悉整流和觸發(fā)電路的基本原理,能夠運用所學的理論知識分析設計任務; (2)掌握基本電路的數據分析、處理;描繪波形并加以判斷; (3)能正確設計電路,畫出線路圖,分析電路原理; (4)廣泛收集相關技術資料;第二章 方案選擇論證單相可控電路與三相可控電路相比,有結構簡單,輸出脈動大,脈動頻率低的特點,其不適于容量要求高的情況,而三相可控整流電路有與之基本相反的特點,對于相當于反電動勢負載的電動機來說,它能滿足其電流容量較大,電流脈動小且連續(xù)不斷的要求。晶閘管三相橋式可控整流電路的電路,參數要求:電網頻率 f=50hz電網額定電壓 U=380v電網電壓波動 正負10%阻感負載電壓0——250V 連續(xù)可調。可以說,電路的計算機仿真技術大大加速了電路的設計和試驗過程。 設計任務《晶閘管三相橋式可控整流電路設計與仿真》一 、設計內容及技術要求:計算機仿真具有效率高、精度高、可靠性高和成本低等特點,已經廣泛應用于電力電子電路(或系統(tǒng))的分析和設計中。本文利用Simulink對三相橋式全控整流電路進行建模,對不同控制角、橋故障情況下進行了仿真分析,既進一步加深了三相橋式全控整流電路的理論,同時也為現代電力電子實驗教學奠定良好的實驗基礎。常用的三相整流電路有三相橋式不可控整流電路、三相橋式半控整流電路和三相橋式全控整流電路,由于整流電路涉及到交流信號、直流信號以及觸發(fā)信號,同時包含晶閘管、電容、電感、電阻等多種元件,采用常規(guī)電路分析方法顯得相當繁瑣,高壓情況下實驗也難順利進行。近年發(fā)展起來的柔性交流輸電(FACTS)也是依靠電力電子裝置才得以實現的。在各種電子裝置中,以前大量采用線性穩(wěn)壓電源供電,由于高頻開關電源體積小、重量輕、效率高,現在已逐漸取代了線性電源。通信設備中的程控交換機所用的直流電源以前用晶閘管整流電源,現在已改為采用全控型器件的高頻開關電源??梢院敛豢鋸埖卣f,如果離開電力電子技術,電力系統(tǒng)的現代化就是不可想象的。據估計,發(fā)達國家在用戶最終使用的電能中,有60%以上的電能至少經過一次以上電力電子變流裝置的處理。據估計,在發(fā)達國家有60%的電能經過變換后才使用,而這個數字在本世紀初達到95%。第一章 緒 言目前,各類電力電子變換器的輸入整流電路輸入功率級一般采用不可控整流或相控整流電路。這類整流電路結構簡單,控制技術成熟,但交流側輸入功率因數低,并向電網注入大量的諧波電流。 電力電子技術在電力系統(tǒng)中有著非常廣泛的應用。電力系統(tǒng)在通向現代化的進程中,電力電子技術是關鍵技術之
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