电力电子关键技术试验参考指导书.doc
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1、同窗们:这是咱们电力电子技术实验指引参照书,请同窗们结合实验内容和规定参照实验参照书完毕预习报告和实验第一学期电力电子技术实验指引参照书实验1 三相桥式全控整流电路性能研究实验目1、熟悉三相全控桥式整流电路构造特点,以及整流变压器、同步变压器连接;2、掌握KC785集成触发电路应用;3、掌握三相晶闸管集成触发电路工作原理与调试(涉及各点电压波形测试与分析)。4、研究三相全控桥式整流供电电路(电阻负载时),在不同导通角下电压与电流波形。二、实验电路与工作原理(一)三相全控桥式整流电路如图7-1所示。图7-1三相晶闸管全控桥式整流电路(单元7)1、图中6个晶闸管导通顺序如图7-2所示。它特点是:它
2、们导通起始点(即自然换流点);对共阴极 VT1、VT3、VT5,为 u、uB、uC三个正半波交点;而对共阳极VT4、VT6、VT2,则为三相电压负半波交点。在共阳极和共阴极管子中,只有各有一种导通,才干构成通路,如6-1、1-2、2-3、3-4、4-5、5-6、6-1等,参见图 7-2。这样触发脉冲和管子导通顺序为123456,间隔为60。为了保证电路能启动和电流断续后能再触发导通,必要给相应两个管子同步加上触发脉冲,例如在 6-1时,先前已给 VT1发了触发脉冲,但到 1-2时,还得给 VT1再补发一种脉冲(在下面简介触发电路中,集成电路 KC41C作用,就是产生补脉冲),因此对每个管子触发
3、,都是相隔 60双脉冲,见图 72b(固然用脉宽不不大于 60宽脉冲也可以,但功耗大)。2、在图7-1中,TA为电流互感器(三相共3个),(HG1型,52.5m,负载电阻100),由于电流互感器二次侧不可开路(开路会产生很高电压),因此二次侧均并有一种负载电阻。(二)整流变压器与同步变压器接线如图7-3所示。1、采用整流变压器重要是为了使整流输出电压与电动机工作电压相恰当。由于本系统中电动机电压为 110V,由三相全控桥电压公式有 Ud=2.34U2中(Ud为直流输出电压,U2为变压器二次侧相电压),现以 Ud110V代入上式,有 U2中47V。2、整流变压器接成 Dy型(Y型),可有效抑制整
4、流时产生三次谐波对电网不良影响。此处接成Dy11(Y11)联接图如b图所示。3、此外整流变压器还起隔离作用,有助于人身安全。4、触发电路采用同步电压为锯齿波集成触发电路 KC785,由于同步电压要通过阻容滤波电路,会导致相位上滞后(6070),这需要补偿。由于电压过零点已较自然换流点超前了 30,因而同步电压较主电路电压再超前 30,就可以了,因此采用(注)三相变压器联接钟点数,是以一次侧相电压为钟长针,以二次侧相电压为短针来标定由图 7-3(C)可见,整流变压器二次侧 UA,相应一次侧 UAB1,而 UAB1较 UA1,超前30,因而 UA(短针)与 UA1(长针)构成11点钟,参见图7-4
5、。同样由图7-3(C)可见,USA与-UB1相应,这样由图7-4可见,USA较 UA超前30。如今阻容移相使相位滞后70左右,这样移相后电压将较 UA滞后40( 7030)左右。它较自然换相点仅滞后10(4030)左右。这意味着,控制角移相范畴为10120。这里不使控制角从 0开始,是为了防止输出电压过高,也可使移相范畴处在锯齿波线性段。 UA1为 220V,UA为 47V,USA为 16.5V。(三)三相晶闸管集成触发电路如图7-5所示1、三相晶闸管触发电路核心某些是由三块集成触发电路N1、N2、N3构成电路,它们是TC785(国产为KJ785或KC785)集成电路。图7-5三相晶闸管集成触
6、发电路(单元9)TC785是西门子(Siemens)公司开发第三代晶闸管单片移相触发集成电路,它输出输入与CMOS及TTL电平兼容,具备较宽电压范畴和较大负载驱动能力,每路可直接输出 250m驱动电流。其电路构造决定了自身锯齿波电压范畴较宽,对环境温度适应性较强。该集成电路工作电源电压范畴-0.5V-18V.TC785引脚和内部构造原理示意图见图7-6。TC785内部构造涉及零点鉴别器(ZD)、同步寄存器(SR)、恒流源(SC)、控制比较器(CC)、放电晶体管(VD)、放电监控器(DM)、电平转换及稳压电路(PC)、锯齿波发生器(RG)及输出逻辑网络等九个单元。TCA785是双列直插式16脚大
7、规模集成电路,其各引脚功能:(16)(VS)电源端;(QS)接地端;(Q1)和(Q2)输出脉冲1与2非端;14(Q1)和15(Q2)输出脉冲1和2端;13(L)为输出脉冲Q1、Q2宽度控制端;12(C12)输出 Q1、Q2脉宽控制端;11(V11)输出脉冲 Q1、Q2或 Q1、Q2移相控制直流电压输入端;(C10)外接锯齿波电容连接端;(R9)锯齿波电阻连接端;(VREF)TC785自身输出高稳定基准电压端;(QZ)和(QV)为TC785输出个两逻辑脉冲信号端;(I)脉冲信号禁止端;(VSYNC)同步电压输入端。其工作过程为来自同步电压源同步电压,经高阻值电阻后,送给电源零点鉴别器ZD,经 Z
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