电力电子课程设计.doc
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1、目录一、选题背景及意义.2二、设计方案的确定. 2 1主电路拓扑结构.2 2 控制方案.2三、主电路工作原理及过程分析.3 1电容滤波单相桥式不可控整流电路.3 2 降压斩波电路.4四、功率器件定额参数的计算.6 1 整流电路部分.6 2 斩波电路部分.7五、控制系统(电路)设计.7六、结束语.10 1 结论概括.10 2 设计体会.10七、附录.11 1 电路原理图.11 2 元器件明细表.12八、参考文献.12一、选题背景及意义随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的
2、电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和IGBT构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展
3、空间。本设计用电容滤波单相桥式不可控整流电路、降压斩波电路、IGBT和SG3525芯片构成斩波电源,可用于科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热等领域,并在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。二、设计方案的确定1、主电路拓扑结构如图1所示:图1 主电路拓扑结构2、控制方案本设计技术要求经过单相桥式不控整流和电容滤波后得到的直流电压作为直流斩波电路的输入电压,故先由电容滤波的单相桥式不可控整流电路将220V交流电亚整流成直流电压Ud,再由Ud作为降压斩波电路的输入电压;要求降压斩波器的输出电压在10200V间连续可调,故可用由SG35
4、25芯片组成PWM波形发生器作为降压斩波电路中IGBT的触发电路,调节触发角来改变占空比从而使输出电压在10200V连续可调。对上述占空比可由设计中要求的斩波器(满载时平均)输出直流电流10A来计算出,同时选择适当的元件,得到符合要求的直流斩波电源。三、主电路工作原理及过程分析1、电容滤波的单相桥式不可控整流电路图2 电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形a) 电路 b) 波形(1)工作原理及波形分析图2a所示的是单相桥式不可控整流电路,图2b为电路工作波形。假设该电路已工作与稳态,同时由于实际中作为负载的后级电路稳态时消耗的直流平均电流是一定的,所以分析中以电阻R作为负载。该电路的基本
5、工作过程是,在正半周过零点至期间,因,故二极管均不导通,此阶段电容C相R放电,提供负载所需电流,同时下降。至之后,将要超过,使得和开通,交流电源向电容充电,同时向负载R供电。设和导通的时刻与过零点相距角,则如下式所示 在和导通期间以下方程成立式中,为、开始导通时刻直流侧电压值。将代入并求解得而负载电流为于是设和的导通角为,则当时,和关断。将代入上式得图3 降压斩波电路的原理图及波形 a)电路图 b)电流连续时的波形 c)电流断续时的波形电容被充电到时,和关断。电容开始以时间常数RC按指数函数放电,当,即放电经过角时,降至开始充电时的初值,另一对二极管和导通,此后又向C充电,与正半周的情况一样。
6、(2)主要数量关系1)输出电压平均值 空载时,R=,放电时间常数为无穷大,输出电压最大,。整流电压平均值可根据前述波形及有关计算公式推导得出,但推导繁琐,故此处直接给出与输出到负载的电流平均值之间的关系。空载时,。重载时,R很小,电容放电很快,几乎失去储能作用,随负载加重逐渐趋近于,即趋近于接近电阻负载时的情况。通常在设计时根据负载的情况选择电容C的值,使,T为交流电源的周期,此时输出电压为2)电流平均值 输出电流平均值为在稳态时,电容C在一个电源周期内吸收的能量和释放的能量相等,其电压平均值保持不变,相应地,流经电容的电流在一周期内的平均值为零,又由得出在一个电源周期中,有两个波头,有两个波
7、头,分别轮流流过、和、。反过来说,流过某个二极管的电流只是两个波头中的一个,故其平均值为3)二极管承受的电压 二极管承受的反向电压最大值为变压器二次侧电压最大值,即。2、降压斩波电路降压斩波电路的原理图及工作波形如图3所示。该电路使用一个全控型器件V图中IGBT,为在V关断时给负载中的电感电流提供通道,设置了续流二极管VD。由图3b中的IGBT的栅射电压波形可知,在t=0时刻驱动V导通,电源E向负载供电,负载电压=E,负载电流按指数曲线上升。当=时刻,控制V关断,负载电流经二极管VD续流,负载电压近似为零,负载电流呈指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,通常串接L值较大的电感。至一个周期T
8、结束,再驱动V导通,重复上一周期的过程。当电路工作于稳态时,负载电流在一个周期的初值和终值相等,如图3b所示,负载电流的平均值为式中,为V处于通态的时间;为V处于断态的时间;T为开关周期;为导通占空比,简称占空比或导通比。负载电流平均值为若负载中L值较小,则在V关断后,到了时刻,如图3c所示,负载电流已衰减至零,会出现负载电流断续的情况。由波形可见,负载电压平均值会被抬高,一般不希望出现电流断续的情况。在V处于通态期间,设负载电流为,可列出如下方程设此阶段电流初值为,=L/R,解上式得在V处于断态期间,设负载电流为,可列出如下方程设此阶段电流初值为,解上式得当电流连续时有= =即V进入通态时的
9、电流初值就是V在断态阶段结束时的电流值,反过来,V进入断态时的电流初值就是V在通态阶段结束时的电流值。由上面四式得出式中,=T/;=/E;。由图3b可知,和分别是负载电流瞬时值的最大值和最小值。把上两式用泰勒级数近似,可得=上式表示了平波电抗器L为无穷大,负载电流完全平直时的负载电流平均值,此时负载电流最大值、最小值均等于平均值。四、功率器件定额参数的计算:主电路图如下图所示:图 4 主电路原理图单相交流电输入的有效值 =220V稳定时电容滤波的单相桥式不可控整流电路的输出电压:V要求斩波器(满载时平均)输出直流电流10A,即A要求降压斩波器的输出电压在10200V间连续可调,故VV由输入输出
10、功率相等得:V最大占空比:最小占空比:(1)电容滤波的单相桥式不可控整流电路部分的参数计算:二极管:承受最大反向电压为:V额定电压为:V最大通态平均电流有效值为:A额定电流为:A滤波电容:降压斩波电路的等效电阻为:要求计算时取 ,故 F(2)降压斩波电路部分的参数计算:整流二极管:承受最大反向电压为:V额定电压为:V最大通态平均电流有效值为:A额定电流为:AIGBT:承受最大反向电压为:V额定电压为:V最大通态平均电流有效值为:A额定电流为:A五、控制电路的设计本设计采用的IGBT触发电路为由SG3525构成的PWM波形发生器。电路结构见图5。下面主要介绍SG3525A脉宽调制器控制电路。(1
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