三相桥式全控整流

上传人:公**** 文档编号:486753851 上传时间:2023-08-24 格式:DOCX 页数:19 大小:389.02KB
返回 下载 相关 举报
三相桥式全控整流_第1页
第1页 / 共19页
三相桥式全控整流_第2页
第2页 / 共19页
三相桥式全控整流_第3页
第3页 / 共19页
三相桥式全控整流_第4页
第4页 / 共19页
三相桥式全控整流_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《三相桥式全控整流》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三相桥式全控整流(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1绪论1.1课题背景高频率、大容量、低损耗、小体积、易驱动、模块化是现在电力电子器件发 展的目标。高效、节能、小型化和智能化是目前电力电子应用系统的方向发展。 整流电路是电力电子电路中出现最早的一种,它是一种将交流电变为直流电的电 路,在工业技术上应用十分广泛。主要用在直流电动机调速,发电机励磁调节, 电镀,电解等各种工业生产领域。1.2课题研究的目的和意义(1)培养综合分析问题、发现问题和解决问题的能力。(2)通过对不可逆直流电力拖动系统中三相桥式全控整流电路的设计,掌握三 相桥式全控整流电路的工作原理,综合运用所学知识,三相桥式全控整流电路和 系统设计的能力(3)培养运用知识的能力和工程设

2、计的能力。1.3国内外概况目前,各类电力电子变换器的输入整流电路输入功率级一般采用不可控整流 或相控整流电路。这类整流电路结构简单,控制技术成熟,但交流侧输入功率因 数低,并向电网注入大量的谐波电流。据估计,在发达国家有60%的电能经过变 换后才使用,而这个数字在本世纪初达到95%。电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户 最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处 理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以毫不 夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。而电能的传输中,直流输电在长距离、大容

3、量输电时有很大的优势,其送电 端的整流阀和受电端的逆变阀都采用晶闸管变各种电子装置一般都需要不同电 压等级的直流电源供电。通信设备中的程控交换机所用的直流电源以前用晶闸管 整流电源,现在已改为采用全控型器件的高频开关电源。大型计算机所需的工作 电源、微型计算机内部的电源现在也都采用高频开关电源。在各种电子装置中, 以前大量采用线性稳压电源供电,由于高频开关电源体积小、重量轻、效率高, 现在已逐渐取代了线性电源。因为各种信息技术装置都需要电力电子装置提供电 源,所以可以说信息电子技术离不开电力电子技术。近年发展起来的柔性交流输 电(FACTS)也是依靠电力电子装置才得以实现的。1.4课题的主要研

4、究工作此次课程设计研究的是三相桥式全控整流电路,与三相半波整流电路相比, 三相桥式整流电路的电源利用率更高,应用更为广泛。2系统设计方案的研究2.1三相桥式全控整流电路的原理三相桥式全控整流电路系统通过变压器与电网连接,经过变压器的耦合,晶 闸管主电路得到一个合适的输入电压,使晶闸管在较大的功率因数下运行。变流 主电路和电网之间用变压器隔离,触发晶闸管使三相全控桥将交流整流成直流, 带动直流电动机运转。晶闸管分共阴极和共阳极。一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1 相器件。(2)对触发脉冲的要求:1)按 VT1-VT2

5、-VT3-VT4-VT5-VT6 的顺序,相位依次差 60。2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2 也依次差120。3)同一相的上下两个桥臂,PVT1与VT4, VT3与VT6, VT5与VT2,脉冲相 差 180。(3)Ud 一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲 触发一种是双脉冲触发(常用)(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压 的关系也相同。三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的 串联。在任

6、何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管 是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。6个晶闸管导通的顺序是按VT6 - VT1 f VT1 - VT2 f VT2 - VT3 - VT3 - VT4 - VT4 - VT5 - VT5 - VT6依此循环,每隔60。有一个晶闸管换相。为了保证在任何时刻都必须有两 个晶闸管导通,采用了双脉冲触发电路,在一个周期内对每个晶闸管连续触发两 次,两次脉冲前沿的间隔为60。三相桥式全控整流电路原理图如右图所示。三相桥式全控整流电路用作有源逆变时,就成为三相桥式逆变电路。由整 流状态转换到逆变状态必须同时具备两个条件:一定要有直流电动势源,

7、其极性 须和晶闸管的导通方向一致,其值应稍大于变流器直流侧的平均电压;其次要求 晶闸管的a 90 ,使U d为负值。2.2设计内容和要求本次设计条件:电源电压:三相交流U: 220V/50Hz;输出功率:11000W;,15 ,45 ,90 ,150 电触发角a= 0。,15。,45。,90。,120。,纯电阻负载;a=0阻电感负载设计内容:1.晶闸管电流、电压额定参数选择2. 主电路的设计3. 触发电路的设计2.3三相桥式全控整流电路定量分析(1)当整流输出电压连续时(即带阻感负载时,或带电阻负载aW60时)的平均值为:2.34C72 cos a公式(2.1)(2)带电阻负载且a 60时,整

8、流电压平均值为:sin= 2.34(7 1 + cos( - a公式(2.2)输出电流平均值为:Id=Ud /R(3)晶闸管额定电流、额定电压的选择晶闸管承受最大正向电压为,为变压器二次线电压峰值,即%=77 x后E =据巨公式(2.3)晶闸管阳极与阴极间的最大正向电压等于变压器二次相电压的峰值,即U - y/2U.J J.H土 输出电压Ud为0200V,负载电阻R=2 ,输出负载电流为:U, 1R 晶闸管上流过电流为:1公式(2.4)公式(2.5)公式(2.6)选用晶闸管时,额定电压要留有一定裕量通常取额定电压为正常工作时 晶闸管所承受峰值电压的23倍。额定电流也要留一定裕量,一般取额定电流

9、为 通态平均电流的1.52倍。3总体设计控制晶闸管的导通时间需要触发脉冲,常用的触发电路有单结晶体管触发电 路,设计集成触发器实现产生同步信号的触发电路。分别对晶闸管、交流侧、直 流侧进行保护设电路的设计。3.1主电路主电路为带电阻负载的三相桥式电路图3-1主电路为带电阻电感负载的三相桥式电路,Tf I VT 己VTlVTZL图3-2三相桥式全控整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来的,它由三相半 波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT4,VT6,VT2)的串联组合。表3-1三相桥式全控整流电路电阻负载a =0时晶闸管工作情况时段123456共阴极组VT1VT1VT

10、3VT3VT5VT5共阳极组VT6VT2VT2VT4VT4VT6udua-ub=uabua-uc=uacub-uc=ubcub-ua=uabuc-ua=ucauc-ub=ucb以此类推,当a=15 ,45 ,90 ,120时可得出三相桥式全控整流电路电 阻负载时晶闸管工作情况;同理可推出a=0, 15 ,45 ,90 ,150时出三相 桥式全控整流电路电阻电感负载时晶闸管工作的情况。3.2触发电路触发脉冲的宽度应保证晶闸管开关可靠导通(门极电流应大于擎柱电流), 触发脉冲应有足够的幅度,不超过门极电压、电流和功率,且在可靠触发区域之 内,应有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。晶

11、闸管可控整流电路,通过控制触发角a的大小即控制触发脉冲起始相位 来控制输出电压大小。为保证相控电路正常工作,很重要的是应保证按触发角a 的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。晶闸管相控电路, 习惯称为触发电路。本题中使用了 synchronized 6-pluse generator作为题中的六个晶闸管的 触发脉冲输入电路,初始触发脉冲设为30度角。芯片会自动给各个晶闸管提供 所需要的触发脉冲,使晶闸管在需要导通的时候导通,以确保电路的正常运行。: alpha_deg AB BCpulses m CA1 Block 1Synchronized 6-PuIse Generator

12、图3-33.3保护电路3.3.1晶闸管的保护电路晶闸管的过电流保护:过电流可分为过载和短路两种情况,可采用多种保 护措施。对于晶闸管初开通时引起的较大的di/dt,可在晶闸管的阳极回路串联 入电感进行抑制;对于整流桥内部原因引起的过流以及逆变器负载回路接地时可 以采用接入快速熔短器进行保护*VT图3-4晶闸管的过电压保护:晶闸管的过电压保护主要考虑换相过电压抑制。晶 闸管元件在反向阻断能力恢复前,将在反向电压作用下流过相当大的反向恢复电 流。当阻断能力恢复时,因反向恢复电流很快截止,通过恢复电流的电感会因高 电流变化率产生过电压,即换相过电压。为使元件免受换相过电压的危害,一般 在元件的两端并

13、联RC电路图3-53.2.2交流侧保护电路晶闸管设备在运行过程中会受到由交流供电电网进入的操作过电压和雷击 过电压的侵袭,同时设备自身运行中以及非正常运行中也有过电压出现,所以要 进行过电压保护,可采用如图所示的反向阻断式过电压抑制RC保护电路。整流 电路正常工作时,保护三相桥式整流器输出端电压为变压器次级电压的峰值,输 出电流很小,从而减小了保护元件的发热。过电压出现时,该整流桥用于提供吸 收过电压能量的通路,电容将吸取过电压能量转换为电场能量;过电压消失后, 电容经、放电,将储存的电场能量释放,逐渐将电压恢复到正常值。整流电路图3-63.3.3直流侧阻容保护电路直流侧也可能发生过电压,在图

14、中,当快速熔断器熔断或直流快速开关切断 时,因直流侧电抗器释放储能,会在整流器直流输出端造成过电压。另外,由于 直流侧快速开关(或熔断器)切断负载电流时,变压器释放的储能也产生过电压, 尽管交流侧保护装置能适当地保护这种过电压,仍会通过导通的晶闸管反馈到直 流侧来,为此,直流侧也应该设置过电压保护,用于抑制过电压。4详细的设计和仿真根据实验原理集电路图设计三相桥式全控整流电路仿真模型并根据实验步 骤得出仿真结果4.1建立模型根据三相桥式全控整流电路的原理可以利用Simulink内的模块建立仿真模 型如图所示,设置三个交流电压源Va,Vb,Vc相位角依次相差120度,得到整流桥的 三相电源。用6

15、个Thyristor构成整流桥,实现交流电压到直流电压的转换。6个 pulsegenerator产生整流桥的触发脉冲,且从上到下分别给16号晶闸管触发脉冲。+idMean45RABL1BC)sb图4-1三相桥式全控整流电路仿真模型+ 1Constantlr.iH h+EL或祈L2羿Synchronized6-Pulse GeneratorCUniversal BridgevUcavMean ValueUdVdUd1BlockConstantalpha_degCAIdContinuousL3vo0Ubc4.2参数设置集仿真三相电源的相位互差120,交流峰值电压为220V,频率为50H。当三相桥式 全控整流电路为阻性负载时,电阻R=0.3Q ;当三相桥式全控整流电路

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号