三相桥式全控整流电路优秀课程设计文稿.doc
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1、湖北民族学院 三相桥式全控整流电路设计 学生姓名: 林 博 指导老师: 徐 超 专 业:电气工程及其自动化班 级: K0312416 学 号; K 摘 要电子技术应用已深入到工农业经济建设,交通运输,空间技术,国防现代化,医疗,环境保护,和亿万大家日常生活各个领域,进入二十一世纪后电力电子技术应用愈加广泛,所以对电力电子技术研究更为关键。近几年越来越多电力电子应用在国民工业中,部分技术优异国家,经过电力电子技术处理电能已得到总电能二分之一以上。 本文关键介绍三相桥式全控整流电路主电路和触发电路原理及控制电路图,由工频三相电压380V经升压变压器后由SCR(可控硅)再整流为直流供负载用。不过因为
2、工艺要求大功率,大电流,高电压,所以控制比较复杂,尤其是触发电路部分必需一一对应,不然输出电压波动大甚至还有可能短路造成设备损坏。 本电路图关键由芯片C8051-F020微控制器来控制并在不一样时刻发出不一样脉冲信号去控制6个SCR。在负载端取出整流电压,负载电流到C8051-F020模拟口,然后由MCU处理后发出信号控制SCR导通角大小。 在本课题设计开发过程中,我们使用KEIL-C开发软件,C8051开发系统及PROTEL-99,并最终实现电路改造设计,并达成预期效果。关键字:MCU ; SCR; 电力电子; 导通角; KEIL-C目 录摘要21、原理及方案42、主电路设计及器件选择5 2
3、.1 三相全控桥工作原理5 2.2 参数计算73、触发电路设计103.1 集成触发电路103.2 KJ004工作原理103.3 集成触发器电路图114、保护电路设计134.1 晶闸管保护电路134.2 交流侧保护电路144.3 直流侧阻容保护电路155、MATLAB 建模和仿真165.1 MATLAB建模165.2 MATLAB 仿真185.3 仿真结构分析19课程设计体会211 原理及方案三相桥式全控整流电路系统经过变压器和电网连接,经过变压器耦合,晶闸管主电路得到一个适宜输入电压,使晶闸管在较大功率因数下运行。变流主电路和电网之间用变压器隔离,还能够抑制由变流器进入电网谐波成份。保护电路采
4、取RC过电压抑制电路进行过电压保护,利用快速熔断器进行过电流保护。采取锯齿波同时KJ004集成触发电路,利用一个同时变压器对触发电路定相,确保触发电路和主电路频率一致,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。结构框图图1-1所表示。整个设计关键分为主电路、触发电路、保护电路三个部分。框图中没有表明保护电路。当接通电源时,三相桥式全控整流电路主电路通电,同时经过同时电路连接集成触发电路也通电工作,形成触发脉冲,使主电路中晶闸管触发导通工作,经过整流后直流电通给直流电动机,使之工作。电源三相桥式全控整流电路直流电动机同时电路集成触发器触发信号触发模块图1-1 三相桥式全控整流
5、电路结构图2 主电路设计及器件选择试验参数设定负载为220V、305A直流电机,采取三相整流电路,交流测由三相电源供电,设计要求选择三相桥式全控整流电路供电,主电路采取三相全控桥。2.1 三相全控桥工作原理图2-1所表示,为三相桥式全控带阻感负载,依据要求要考虑电动机电枢电感和电枢电阻,故为阻感负载。习惯将其中阴极连接在一起3个晶闸管称为共阴极组;阳极连接在一起3个晶闸管称为共阳极组。共阴极组中和a、b、c三相电源相接3个晶闸管分别为VT1、VT3、VT5, 共阳极组中和a、b、c三相电源相接3个晶闸管分别为VT4、VT6、VT2。晶闸管导通次序为 VT1VT2VT3VT4VT5VT6。变压器
6、为型接法。变压器二次侧接成星形得到零线,而一次侧接成三角形避免3次谐波流入电网图2-1 三相桥式全控整流电路带电动机(阻感)负载原理图2.1.1 三相全控桥工作特点 2个晶闸管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组 各1个,且不能为同1相器件。 对触发脉冲要求:按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6次序,相位依次差60。共阴极 组VT1、VT3、VT5脉冲依次差120。共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。同一相上下两个桥臂,即VT1和VT4,VT3和VT6, VT5和VT2,脉冲相差180。 ud一周期脉动6次,每次脉动波形全部一样, 故该电路为6脉波整流电路。 晶闸管
7、承受电压波形和三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压关系也相同。2.1.2 阻感负载时波形分析三相桥式全控整流电路大多用于向阻感负载和反电动势阻感负载供电(即用于直流电机传动),下面关键分析阻感负载时情况,因为带反电动势阻感负载情况,和带阻感负载情况基础相同。 当60度时,ud波形连续,电路工作情况和带电阻负载时十分相同,各晶闸管通断情况、输出整流电压ud波形、晶闸管承受电压波形等全部一样。区分在于负载不一样时,一样整流输出电压加到负载上,得到负载电流 id 波形不一样,电阻负载时 ud 波形和 id 波形形状一样。而阻感负载时,因为电感作用,使得负载电流波形变得平直,当电感足够大时候,负
8、载电流波形可近似为一条水平线。图2-2和图2-3分别给出了三相桥式全控整流电路带阻感负载=0度和=30度波形。 图2-2中除给出ud波形和id波形外,还给出了晶闸管VT1电流 iVT1 波形,可和带电阻负载时情况进行比较。由波形图可见,在晶闸管VT1导通段,iVT1波形由负载电流 id 波形决定,和ud波形不一样。 图2-3中除给出ud波形和 id 波形外,还给出了变压器二次侧a相电流 ia 波形,在此不做具体分析。 图2-2 触发角为0度时波形图 图2-3 触发角为30时波形图当60度时,阻感负载时工作情况和电阻负载时不一样,电阻负载时ud波形不会出现负部分,而阻感负载时,因为电感L作用,u
9、d波形会出现负部分。图2-4给出了=90度时波形。若电感L值足够大,ud中正负面积将基础相等,ud平均值近似为零。这说明,带阻感负载时,三相桥式全控整流电路角移相范围为90度。图2-4 触发角为90时波形图2.2 参数计算2.2.1 整流变压器选择由系统要求可知,整流变压器一、二次线电压分别为380V和220V,由变压器为接法可知变压器二次侧相电压为: (公式1) 变比为: (公式2变压器一次和二次侧相电流计算公式为: 公式3 公式4而在三相桥式全控中 公式5 公式6所以变压器容量分别以下:变压器次级容量为: 公式7变压器初级容量为: 公式8变压器容量为: 公式9即:变压器参数归纳以下:初级绕
10、组三角形接法,;次级绕组星形接法,;容量选择为9.46989kW。2.2.2 晶闸管选择 晶闸管额定电压由三相全控桥式整流电路波形(图2-4)分析知,晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值 公式10故桥臂工作电压幅值为: 公式11 考虑裕量,则额定电压为: 公式12 晶闸管额定电流晶闸管电流有效值为: 公式13考虑裕量,故晶闸管额定电流为:公式142.2.3 平波电抗器选择为了限制输出电流脉动和确保最小负载电流时电流连续,整流器电路中常要串联平波电抗器。对于三相桥式全控整流电路带电动机负载系统,有: 公式15其中, (单位为mH)中包含整流变压器漏电感、电枢电感和平波电抗器电感。由
11、题目要求:当负载电流降至20A时电流仍连续。所以取20A。所以有: 公式163 触发电路设计控制晶闸管导通时间需要触发脉冲,常见触发电路有单结晶体管触发电路,设计利用KJ004组成集成触发器实现产生同时信号为锯齿波触发电路。3.1 集成触发电路本系统中选择模拟集成触发电路KJ004,KJ004可控硅移相触发电路适适用于单相、三相全控桥式供电装置中,作可控硅双路脉冲移相触发。KJ004器件输出两路相差180度移相脉冲,能够方便地组成全控桥式触发器线路。KJ004电路含有输出负载能力大、移相性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同时电压要求低,有脉冲列调制输出端等功效和特点。原理图以下:
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