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文檔簡介
1、目錄1初始條件12主要任務(wù)13設(shè)計方案13.1主電路設(shè)計13.2主電路原理說明23.3觸發(fā)電路的設(shè)計53.4觸發(fā)電路原理說明63.5保護(hù)電路的設(shè)計73.5.1 過電壓保護(hù)73.5.2 過電流保護(hù)93.6參數(shù)計算113.6.1 負(fù)載的參數(shù)計算113.6.2 晶閘管的選擇123.6.3 變壓器的選擇124心得體會13參考文獻(xiàn)14三相橋式半控整流電路的設(shè)計1初始條件設(shè)計一個三相橋式半控整流電路,直流電動機(jī)負(fù)載,電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)如下: ,。2主要任務(wù)(1) 設(shè)計方案(2) 完成主電路的原理分析,各主要元器件的選擇(3) 觸發(fā)電路、保護(hù)電路的設(shè)計(4) 繪制主電路及觸發(fā)電路(采用集成元件)電氣原理圖(5)
2、撰寫設(shè)計說明書3設(shè)計方案首先,技術(shù)要求設(shè)計一個三相橋式整流電路,這個在課本中講過,可以通過三相變壓器、六個晶閘管、負(fù)載構(gòu)成,而對于半控橋式電路,只需把其中的三個晶閘管換成二極管即可。對于直流電動機(jī)負(fù)載,在這里我們將其簡化,用電阻、電感和反電動勢代替之。3.1主電路設(shè)計三相半控整流電路與三相全控整流電路類似,只是將全控橋中的共陽極組的三個晶閘管用二極管替換,從而簡化了整個電路。圖中的三個晶閘管為共陰極連接,一般習(xí)慣上按圖中vt1vt3vt5的順序?qū)ňчl管。其原理圖如圖1所示。圖1 三相橋式半控整流電路3.2主電路原理說明圖2 單相橋式半控整流電路在晶閘管單相全控橋中,每個導(dǎo)電回路中有2個晶閘管
3、實際上若為了對每個導(dǎo)電回路經(jīng)行控制,只需1個晶閘管就可以了,另1個晶閘管可以用二極管代替,從而簡化觸發(fā)電路,降低成本。如此即成為晶閘管單相橋式半控整流電路,如圖2所示。當(dāng)負(fù)載為電阻性負(fù)載時,晶閘管單相半控橋與晶閘管單相全控橋工作過程和波形完全一致。當(dāng)負(fù)載為阻感性負(fù)載時,由于電感有阻止電流變化的作用,電流變化時電感l(wèi)兩端產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢會阻止電流變化,假設(shè)負(fù)載電感很大,即wlr,并且電路已處于穩(wěn)態(tài),則負(fù)載電流連續(xù)且波形近似為一水平線,幅值為。在電壓正半周、觸發(fā)角為時,觸發(fā)vt1,vt1和vd4導(dǎo)通。當(dāng)過零變負(fù)時,因電感作用使電流連續(xù),vt1繼續(xù)導(dǎo)通。但因a點(diǎn)電位低于b點(diǎn)電位,vd2正偏導(dǎo)通,vd
4、4反偏截止,電流從vd4轉(zhuǎn)移至vd2,此時電流不再經(jīng)變壓器二次繞組,而由vt1和vd2續(xù)流。整流橋輸出電壓為vt1和vd2的正向壓降,接近于零,整流輸出電壓沒有負(fù)半波,這種現(xiàn)象被稱為自然續(xù)流。在電壓負(fù)半周,具有與正半周相似的特性,觸發(fā)角時觸發(fā)vt3,vt3和vd3導(dǎo)通,過零變正時經(jīng)過vt3和vd4自然續(xù)流。三相橋式整流電路同樣也可以采用半控方式,電路如圖所示。與單相橋式半控整流電路相似。共陽極組的三個整流二極管自然換流點(diǎn)換流,使電流換到陽極電位更低的一相去,而共陰極組的三個晶閘管則受到觸發(fā)信號的控制進(jìn)行換流。整流電路的負(fù)載為直流電機(jī)負(fù)載,為簡化電路,用帶反電動勢的阻感負(fù)載代替直流電機(jī)。當(dāng)晶閘管
5、的導(dǎo)通角,時,相當(dāng)于把圖中共陰極組的晶閘管都換為二極管。此時,共陽極組的三個晶閘管是所接交流電壓最高的一個導(dǎo)通,而對于共陰極組的三個二極管則是所接交流電壓值最低的一個導(dǎo)通。這樣,任意時刻共陽極晶閘管和共陰極二極管都各有一個導(dǎo)通,施加于負(fù)載上的電壓為某一線電壓。此時電路波形如圖1所示:當(dāng)觸發(fā)角時,觸發(fā)脈沖在自然換向點(diǎn)出現(xiàn),三相橋式半控整流電路的負(fù)載電壓的波形與三相橋式全控整流電路時的波形相同。 時,各晶閘管均在自然換相點(diǎn)處換相。由圖中變壓器二繞組相電壓與線電壓波形的對應(yīng)關(guān)系看出,各自然換相點(diǎn)既是相電壓的交點(diǎn),同時也是線電壓的交點(diǎn)。在分析ud的波形時,既可從相電壓波形分析,也可以從線電壓波形分析。
6、從相電壓波形看,以變壓器二次側(cè)的中點(diǎn)n為參考點(diǎn),共陰極組晶閘管導(dǎo)通時,整流輸出電壓 ud1為相電壓在正半周的包絡(luò)線;共陽極組導(dǎo)通時,整流輸出電壓ud2為相電壓在負(fù)半周的包絡(luò)線,總的整流輸出電壓是兩條包絡(luò)線間的差值,將其對應(yīng)到線電壓波形上,即為線電壓在正半周的包絡(luò)線。圖3 阻感反電動勢負(fù)載時的波形圖為了說明各晶閘管和二極管的工作的情況,將波形中的一個周期等分為6段,每段為60o,如圖2所示,每一段中導(dǎo)通的晶閘管及輸出整流電壓的情況如表所示。由該表可見,晶閘管和二極管的導(dǎo)通順序為vt1vd2vt3vd4vt5vd6。表1 三相橋式全控整流電路電阻負(fù)載=0o時晶閘管工作情況時段導(dǎo)通的晶閘管vt1vt
7、1vt3vt3vt5vt5導(dǎo)通的二極管vd6vd2vd2vd4vd4vd6整流輸出電壓3.3觸發(fā)電路的設(shè)計晶閘管具有硅整流器件的特性,能在高電壓、大電流條件下工作,且其工作過程可以控制、被廣泛應(yīng)用于可控整流、交流調(diào)壓、無觸點(diǎn)電子開關(guān)、逆變及變頻等電子電路中。晶閘管具有下面的特性:1) 當(dāng)晶閘管承受反向電壓時,無論門極是否有觸發(fā)電流,晶閘管都不會導(dǎo)通。2) 晶閘管承受正向陽極電壓時,僅在門極承受正向電壓的情況下晶閘管才導(dǎo)通。3) 晶閘管在導(dǎo)通情況下,只要有一定的正向陽極電壓,不論門極電壓如何變化,晶閘管都保持導(dǎo)通,即晶閘管導(dǎo)通后,門極失去作用。4) 晶閘管在導(dǎo)通情況下,當(dāng)主回路電壓(或電流)減小
8、到接近于零時,晶閘管關(guān)斷。根據(jù)設(shè)計要求的采用集成元件設(shè)計出發(fā)電路,則在此選擇同步信號為鋸齒波的觸發(fā)電路。根據(jù)晶閘管的這種特性,通過控制晶閘管的導(dǎo)通和關(guān)斷時刻,就能控制整流電路的觸發(fā)角的大小。在整流電路合閘啟動過程中或電流斷續(xù)時,為確保電路的正常工作,需保證同時導(dǎo)通的2個晶閘管均有觸發(fā)脈沖。在觸發(fā)某個晶閘管的同時,給序號緊前的一個晶閘管補(bǔ)發(fā)脈沖。即用兩個窄脈沖代替寬脈沖,兩個窄脈沖的前沿相差60o,脈寬一般為20o 30o,稱為雙脈沖觸發(fā)。雙脈沖電路較復(fù)雜,但要求的觸發(fā)電路輸出功率小。觸發(fā)電路如圖4所示:圖4 觸發(fā)電路(集成元件)原理圖3.4觸發(fā)電路原理說明如圖5所示,觸發(fā)電壓的形成用kj004
9、芯片完成。kj004電路由同步檢測電路、鋸齒波形成電路、偏形電壓、移相電壓及鋸齒波電壓綜合比較放大電路和功率放大電路四部分組成。電原理見下圖:鋸齒波的斜率決定于外接電阻r6、rw1,流出的充電電流和積分電容c1的數(shù)值。對不同的移相控制電壓vy,只有改變權(quán)電阻r1、r2的比例,調(diào)節(jié)相應(yīng)的偏移電壓vp。同時調(diào)整鋸齒波斜率電位器rw1,可以使不同的移相控制電壓獲得整個移相范圍。觸發(fā)電路為正極性型,即移相電壓增加,導(dǎo)通角增大,r7和c2形成微分電路,改變r7和c2的值可以獲得不同的脈沖輸出。kj004芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖5所示。圖5 kj004芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖3.5保護(hù)電路的設(shè)計較之電工產(chǎn)品,電力電子器件承
10、受過電壓、過電流的能力要弱得多,極短時間的過電壓和過電流就會導(dǎo)致器件永久性的損壞。因此電力電子電路中過電壓和過電流的保護(hù)裝置是必不可少的,有時還要采取多重的保護(hù)措施。3.5.1 過電壓保護(hù)電源側(cè)過電壓電力電子設(shè)備一般都經(jīng)變壓器與交流電網(wǎng)連接,電源變壓器的繞組與繞組、繞組與地中間都存在著分布電容,如圖7所示。圖6 交流則過電壓變壓器一般為降壓型,即電源電壓u高于變壓器次級電壓。電源開關(guān)斷開時,初、次級繞組均無電壓,繞組間分布電容電壓也為0,當(dāng)電源合閘時,由于電容兩端電壓不能突變,電源電壓通過電容加在變壓器次級,使得變壓器次級電壓超出正常值,它所連接的電力電子設(shè)備將受到過電壓的沖擊。在進(jìn)行電源拉閘
11、斷電是也會造成過電壓,在通電的狀態(tài)將電源開關(guān)斷開使激磁電流從一定得數(shù)值迅速下降到0,由于激磁電感的作用電流的劇烈變化將產(chǎn)生較大的感應(yīng)電壓,因為電壓為ldi/dt,在電感一定得情況下,電流的變換越大,產(chǎn)生的過電壓也越大。這個電壓的大小與拉閘瞬間電流的參數(shù)值有關(guān),在正弦電流的最大值時斷開電源,產(chǎn)生的di/dt最大,過電壓也就越大。可見,合閘時出現(xiàn)的過電壓和拉閘時出現(xiàn)的過電壓其產(chǎn)生的機(jī)理是完全不同的。在電力電子設(shè)備的負(fù)載電路一般都為電感性,如果在電流較大時突然切除負(fù)載,電路中會出現(xiàn)過電壓,熔斷器的熔斷也會產(chǎn)生過電壓。另外電力電子器件的換相也會使電流迅速變化,從而產(chǎn)生過電壓。上述過電壓都發(fā)生在電路正常
12、工作地狀態(tài),一般叫做操作過電壓。雷擊和其他電磁感應(yīng)也會在電力電子設(shè)備中感應(yīng)出過電壓,這類過電壓發(fā)生地時間和幅度的大小都是沒有規(guī)律的,是難以預(yù)測的。對于上面的這些過電壓,我們可以采用下面的措施進(jìn)行保護(hù):設(shè)備在運(yùn)行過程中,會受到由交流供電電網(wǎng)進(jìn)入的操作過電壓和雷擊過電壓的侵襲。同時,設(shè)備自身運(yùn)行中以及非正常運(yùn)行中也有過電壓出現(xiàn)。過電壓保護(hù)的第一種方法是并接r-c阻容吸收回路,以及用壓敏電阻或硒堆等非線性元件加以抑制。見圖7和圖8圖7 阻容三角抑制過電壓 圖8 壓敏電阻過壓過電壓保護(hù)的第二種方法是采用電子電路進(jìn)行保護(hù)。常見的電子保護(hù)原理圖如圖3.3.3所示:圖9 過電壓保護(hù)電路3.5.2 過電流保護(hù)
13、 電力電子電路中的電流瞬時值超過設(shè)計的最大允許值,即為過電流。過電流有過載荷短路兩種情況。常用的過電路保護(hù)措施如圖10所示。一臺電力電子設(shè)備可選用其中的幾種保護(hù)措施。針對某種電力器件,可能有些保護(hù)措施是有效的而另外一些是無效的或不合適的,在選用時應(yīng)特別注意。圖10 過流保護(hù)電路圖交流斷路器保護(hù)是通過電流互感器獲取交流回路的電流值,然后來控制交流電流繼電器,當(dāng)交流電流超過整定值時,過流繼電器動作使得與交流電源連接的交流斷路器斷開,切除故障電流。應(yīng)當(dāng)注意過流繼電器的整定值一般要小于電力電子器件所允許的最大電流瞬時值,否則如果電流達(dá)到了器件的最大電流過流繼電器才動作,由于器件耐受過電流的時間極短,在
14、繼電器和斷路器動作期間電力電子器件可能就已經(jīng)損壞。 來自電流互感器的信號還可作用于驅(qū)動電路,當(dāng)電流超過整定值時,將所有驅(qū)動信號的輸出封鎖,全控型器件會由于得不到驅(qū)動信號而立即阻斷,過電流隨之消失;半控型器件晶閘管在封鎖住觸發(fā)脈沖后,未導(dǎo)通的晶閘管不再導(dǎo)通,而已導(dǎo)通的晶閘管由于電感的儲能器件不會立即關(guān)斷,但經(jīng)一定的時間后,電流衰減到 0,器件關(guān)斷。這種保護(hù)方式由電子電路來實現(xiàn),又叫做電子保護(hù)。與斷路器保護(hù)類似,電子保護(hù)的電流整定值也一般應(yīng)該小于器件所能承受的電流最大值。 快速熔斷器保護(hù)一般作為最后一級保護(hù)措施,與其它保護(hù)措施配合使用。根據(jù)電路的不同要求,快速熔斷器可以接在交流電源側(cè)(三相電源的每
15、一相串接一個快速熔斷器) ,也可以接在負(fù)載側(cè),還可電路中每一個電力電子器件都與一個快速熔斷器串聯(lián)。接法不同,保護(hù)效果也有差異。熔斷器保護(hù)有可以對過載和短路過電流進(jìn)行“全保護(hù)”和僅對短路電流起作用的短路保護(hù)兩種類型。 撬杠保護(hù)多應(yīng)用于大型的電力電子設(shè)備,電路中電流檢測、電子保護(hù)都是必需的,同時還要在交流電源側(cè)加一個大容量的晶閘管。其保護(hù)原理如下:當(dāng)檢測到的電流信號超過整定值時,觸發(fā)保護(hù)用的晶閘管,用以旁路短路電流,晶閘管支路中可接一個小電感用以限制 di/dt;驅(qū)動電路開通主電路中的所有電力電子器件,以分散短路能量,讓所有器件分擔(dān)短路電流;使交流斷路器斷開,切斷短路能量的來源。經(jīng)一段時間的衰減短
16、路能量消失,起到保護(hù)作用。3.6參數(shù)計算3.6.1 負(fù)載的參數(shù)計算(1)電動機(jī)的等效電阻等效電阻即為 (2)電動機(jī)的等效電感取觸發(fā)角為變壓器二次側(cè)電壓有效值: (1.1)負(fù)載電流平均值的最小值: (1.2)等效電感的值為: (1.3)(3)電動機(jī)的等效反電動勢電動機(jī)的等效反電動勢值為: (1.4)(4)整流電路的輸出值整流輸出電壓平均值為: (1.5)整流輸出電流平均值為: (1.6)變壓器二次側(cè)電流有效值為: (1.7)3.6.2 晶閘管的選擇本電路中晶閘管承受的最大反向電壓為: (2.1)流過每個晶閘管的電流有效值為: (2.2)靠慮一定的安全裕量,則晶閘管的額定電壓為: (2.3)晶閘管
17、的額定電流為: (2.4)通過以上計算可知,我們應(yīng)該選擇額定電壓為532798v之間,額定電流在73.598a之間的晶閘管。3.6.3 變壓器的選擇通過前面的計算我們知道,變壓器二次側(cè)電壓有效值為108.6v,電流有效值為108.8。則變壓器二次側(cè)功率為: (3.1)對于三相橋式半控整流電路,變壓器一次側(cè)的功率和二次側(cè)的功率是相等的,所以我們應(yīng)選擇功率略高于35kw的變壓器。4心得體會通過三相半控橋式整流電路的設(shè)計,使我加深了對整流電路的理解,讓我對電力電子該課程產(chǎn)生了濃烈的興趣。整流電路的設(shè)計方法多種多樣,且根據(jù)負(fù)載的不同,又可以設(shè)計出很多不同的電路。其中三相半控橋式整流電路其負(fù)載我們用的多
18、的主要是電阻型、帶大電感型,接反電動勢型。它們各自有自己的優(yōu)點(diǎn)。對于一個電路的設(shè)計,首先應(yīng)該對它的理論知識很了解,這樣才能設(shè)計出性能好的電路。整流電路中,開關(guān)器件的選擇和觸發(fā)電路的選擇是最關(guān)鍵的,開關(guān)器件和觸發(fā)電路選擇的好,對整流電路的性能指標(biāo)影響很大。在這次課程設(shè)計過程中,碰到的難題就是保護(hù)電路的設(shè)計。因為保護(hù)電路的種類較多,因此要選擇一個適合本課題的保護(hù)電路就比較難。后來經(jīng)老師,還有同學(xué)的幫助,選擇了一個較好的保護(hù)電路。這次的課程設(shè)計是我收獲最大的一次,雖然中途遇到了不少困難,但還是被我逐步解決了。每次做課程設(shè)計我都感覺比較棘手,因為它不單是要求你單純地完成一個題目,而是要求你對所學(xué)的知識都要弄懂,并且能將其貫穿起來,是綜合性比較強(qiáng)的,盡管如此,我還是迎難而上了,首先把設(shè)計任務(wù)搞清,不能盲目地去做,你連任務(wù)都不清楚從何做起呢,接下來就是找相關(guān)資料,我每天除了上圖書館就是在網(wǎng)上找資料,然后對資料進(jìn)行整理,找資料說起來好像很簡單,但真正做起來是需要耐心的,不是你所找的就一定是有用的,所以這個過程中要花費(fèi)一些時間做看似無用功的事,其實不盡然,這其中也拓展了你的知
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