单相交直交变频电路设计_电力电子技术课程设计报告书

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1、课程设计名称:电力电子技术课程设计题 目:单相交直交变频电路设计学期:2015-2016学年第1学期专业:自中职班级:13-2 班姓名:赵鸿伟学号:1326560223指导教师:王巍辽宁工程技术大学课程设计成绩评定表评定指标标准评定合格不合格单元电路及合理性评整体设计方案正确性创新性定是否进行仿真或实践标仿真或实践技术指标或性能 符合设计要求准有完成结果设计报告格式正确内容充实语言流畅标准说明:以上三大项指标中,每大项中有两小 项或三小项合格,视为总成绩合格。总成绩日期年 月日课程设计任务书一、设计题目单相交直交变频电路设计二、设计任务1、掌握单相交直交变频电路的原理;2、采用protel设计

2、出单相交直交变频电路主电路、驱动电路、控制电路;三、设计计划电力电子技术课程设计共1周。第1天:选题,查资料;第2天:方案分析比较,确定设计方案;第3 4天:电路原理设计与电路仿真;第5天:编写整理设计报告书。四、设计要求1. 画出整体电路图。2. 对所设计的电路全部或部分进行仿真,使之达到设计任务要求。3. 写出符合设计格式要求的设计报告书。指导教师:王巍时 间:2015年12月30日摘要随着电力电子技术、计算机技术以及自动控制技术的快速发展,单相交-直 -交变频系统也得到了迅速发展,它显著的变频能力,广泛的应用范围,完善的 保护效力,和易于实现的变频功能,获到了广大使用者的认可,在运行的安

3、全 可靠、安装使用以及维修维护等方面,也给使用者带来了极大的益处。课题研究的单相交-直-交变频电路设计主要分为主电路和控制电路两部分 其中主电路还分为整流电路、滤波电路和单相桥式PWM逆变电路,而逆变部 分则需要用到控制电路,控制电路分为控制电路、驱动电路和保护电路。课题 的整流部分选用不可控的桥式整流电路;滤波部分则选用LC低通滤波,活的高 频率的交流正弦波输出;逆变部分选用四个IGBT管组成的单相桥式逆变电路。 控制电路主要以单片集成函数发生器ICL8038为核心设计的,生成两路PWM信 号用来分别控制两队IGBT管。用MATLAB软件仿真出设计的电路,其中对纯电 阻负载以及电阻电感负载分

4、别进行数据和波形的分析,并采取相关措施使最后 输出的波形接近正弦波。关键词:整波;滤波;逆变;IGBT ; PWM ; MATLAB目录1总体原理图11.1方框图11.2电路原理图11.2.1主回路电路原理图11.2.2整流电路11.2.3滤波电路21.2.4逆变电路32电路组成52.1控制电路52.2驱动电路62.3主电路7小结心得9参考文献101总体原理图1.1方框图图1总体方框图1.2电路原理图1.2.1主回路电路原理图图2主回路原理图如图所示,交直流变换电路为不可控整流电路,输入的交流电通过变压器 和桥式整流电路转化为直流电,滤波电路用电感和电容滤波,逆变部分采用四 只IGBT管组成单

5、项桥式逆变电路,采用双极性调制方式,输出经LC低通滤波 器滤波,滤除高次谐波,得到频率可调的交流电输出。1.2.2整流电路整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的 一块整流模块。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成,主电 路多用硅整流二极管和晶闸管组成,滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除 脉动直流电压中的交流成分,变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用 是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的 电隔离。此部分结构简单、工作可靠,其性能满足实验的需要,故采用桥式整流电路。 其作用是将固定频率和电压的交流电能整流为直流电能。此外

6、整个电路需要辅助的正负5V的电源,故通过降压,整流,滤波,稳压 得到稳定的正负5V电压。电路如下:图3整流滤波电路和辅助电源1.2.3滤波电路滤波电路的原理及作用:滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一 般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L, 以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。在交流电源转换直流电源后,电路会有电压波动,为抑制电压的波动,采 用简单的电容滤波。当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势 将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动 势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于

7、电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止 电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此经电感滤波后, 不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增 大,在电感线圈不变的情况下,负载电阻愈小,输出电压的交流分量愈小。只 有在RL3L时才能获得较好的滤波效果。L愈大,滤波效果愈好。另外,由于 滤波电感电动势的作用,可以使二极管的导通角接近n,减小了二极管的冲击 电流,平滑了流过二极管的电流,从而延长了整流二极管的寿命。1.2.4逆变电路逆变电路同整流电路相反,逆变电路是将直流电压装换为所要频率的交流 电压,逆变电路是与整流电路相对应,

8、将低电压变为高电压,把直流电变成交 流电的电路。逆变电路是通用变频器核心部件之一,起着非常重要的作用。它 的基本作用是在控制电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率 和电压都任意可调的交流电源,将直流电能变换为交流电能的变换电路。本方案中的逆变部分,采用单相桥式逆变电路,PWM控制,输出电压的大小及 频率均可通过PWM控制进行调节。电路如下:MOSFET-N图4主电路RIO Resl 1OKCltEzz n.iuiA变频器的工作原理以单相桥式逆变电路为例,S1-S4是桥式电路的4个臂,由电力电子器件及 辅助电路组成。用可控开通,可控关断的电力电子开关,切换电流方向,将直 流电能转换成

9、交流电能。S1 .牛闭含,%断开。寸电路和波形图史闭合* S、&断开时电路和波形图图5开关示意图S1、S4闭合,S2、S3断开时,负载电压uo为正S1、S4断开,S2、S3闭合时,负载电压uo为负B脉宽调制原理脉宽调制技术:通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效的获得所需要 的波形(含形状和幅值)。PWM控制的方法可分为3三类,即计算法、调制法和跟踪控制法。其中, 调制法是较为常用的也是基本的一类方法,而调制法中最基本的是利用三角载 波与正弦信号波进行比较的调制方法,分为单极性调制和双极性调制。本实验 采用的单相桥式逆变电路既可以采用单极性调制,也可以采用双极性调制。在 本实验装置中,采用了双

10、极性PWM调制技术。以下是双极性PWM调制的原 理。双极性PWM控制原理示意图如下图所示。采用双极性PWM调制技术时, 以希望得到的交流正弦输出波形作为信号波,采用三角波作为载波,将信号波 与载波进行比较,在信号波与载波的交点时刻控制各开关的通断。在信号波的 一个周期内,载波有正有负,调制出来的输出波形也是有正有负,其输出波形 有士Ud两种电平。用ur表示信号波,uc表示载波。当ur uc时,给VI、 V4施加开通驱动信号,给V2、V3施加关断驱动信号,此时如果io 0则V1、V4开通,如果io 0则VD1、VD4开通,但输出电压均为uo = Ud。反 之,则V2、V3或VD2、VD3开通,u

11、o = -Ud。图中,uof是输出电压uo的 基波分量。00 0-10 00103n DI自癸量” j. n uri图6 PWM调制示意图2电路组成采用SPWM正弦波脉宽调制,通过改变调制频率,实现交直交变频的目的。 设计电路由三部分组成:即主电路,驱动电路和控制电路。交直流变换部分(AC/DC )为不可控整流电路;逆变部分(DC/AC )由四只IGBT管组成单相桥 式逆变电路,采用双极性调制方式。输出经LC低通滤波器,滤除高次谐波,得 到高频率的正弦波(基波)交流输出。2.1控制电路控制电路是由两片集成函数信号发生器ICL8038为核心组成,其中一片8038 产生正弦调制波Ur,另一片用以产

12、生三角载波Uc ,将此两路信号经比较电路 LM311异步调制后,产生一系列等幅,不等宽的矩形波Um ,即SPWM波。Um 经反相器后,生成两路相位相差180度的士PWM波,再经触发器CD4528延时后, 得到两路相位相差180度并带一定死区范围的两路SPWM1和SPWM2波,作为 主电路中两对开关管IGBT的控制信号。控制电路还设置了过流保护接口端STOP ,当有过流信号时,STOP呈低电平,经与门输出低电平,封锁了两路SPWM信号,使IGBT关断,起到保护作用。r. -,-i.:却 Mil:%耳图7控制电路原理:是由两片集成函数信号发生器ICL8038为核心组成,其中一片8038产 生正弦调

13、制波Ur,另一片用以产生三角载波Uc ,将此两路信号经比较电路 LM311异步调制后,产生一系列等幅,不等宽的矩形波Um ,即SPWM波。Um 经反相器后,生成两路相位相差180度的士PWM波,再经触发器MC14528延时 后,得到两路相位相差180度并带一定死区范围的两路SPWM1和SPWM2波。2.2驱动电路驱动电路作为控制电路和主电路的中间环节。主要任务是将控制电路产生 的控制器件通断的信号转化为器件的驱动信号。它可以完成电气隔离的功能, 由于全桥电路的4个管子的驱动信号并不都是共地的。为此需要将控制信号进行 隔离。另外,控制电路的电压等级低,而主电路电压等级高,为了避免干扰, 也必须进

14、行电气隔离。本实验中使用了目前广泛应用的一种集成驱动芯片IR2110。IR2110驱动功 率器件,采用自举驱动方式,悬浮沟道设计使其能驱动母线电压小于600V的功 率管。它可以仅用一个供电电源来实现对全桥电路4个管子的驱动,避免了以 往桥式驱动中多独立电源的麻烦,还可以和主电路共地。由于MOS管通常导 通时间要小于截止时间,这样在交替导通的瞬间往往容易发生桥路短路现象, 改进的办法是在驱动臂上并联二极管1N4148来加速电流回吸,以起到加速截 止的作用,使MOS管的截止加快。电路如下:图8驱动电路2.3主电路采用单相桥式逆变电路,共用到4个开关器件,采用了目前应用最多的全控型 电力电子器件之一的IGBT。在电路中,为了防止MOS管在开关的瞬间,尖锋电压导致MOS管被击穿, 在桥路中加入了起缓冲嵌位作用的二极管,电阻和电容。电路如下:OUTMOSFET-NRIO Resl 10KR7 Diode 11200 DlQ3=0.1UF MOEFET-N0.1UT图9主回路电路图10整流滤波输出电压图小结心得通过一个星期的查阅资料,仿真实验使我认识到必需加强对知识的理解, 不能停留在肤浅的了解阶段,这次基础强化训练使我获得了十分宝贵的经验, 对于将来的我来说一定是非常巨大的财富。这次基础强化训练让我有机会学习 书本上没有的知识,增长了我的见识。同时,这次基础强化训练,也

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