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《电力电子技术》课程设计说明书单相半控桥式晶闸管整流电路设计院、部:电气及信息工程学院学生姓名:刘波指导教师:王翠职称副教授专业:自动化班级:自本1001班完成时间:2013年5月23日I前言随着科学技术的日益发展,人们对电路的要求也越来越高,由于在生产实际中需要大小可调的直流电源,而相控整流电路结构简单、控制方便、性能稳定,利用它可以方便地得到大中、小各种容量的直流电能,是目前获得直流电能的主要方法,得到了广泛应用。在电能的生产和传输上,目前是以交流电为主。电力网供给用户的是交流电,而在许多场合,例如电解、蓄电池的充电、直流电动机等,需要用直流电。要得到直流电,除了直流发电机外,最普遍应用的是利用各种半导体元件产生直流电。这个方法中,整流是最基础的一步。整流,即利用具有单向导电特性的器件,把方向和大小交变的电流变换为直流电。整流的基础是整流电路。由于电力电子技术是将电子技术和控制技术引入传统的电力技术领域,利用半导体电力开关器件组成各种电力变换电路实现电能和变换和控制,而构成的一门完整的学科。故其学习方法与电子技术和控制技术有很多相似之处,因此要学好这门课就必须做好课程设计,因而我们进行了此次课程设计。又因为整流电路应用非常广泛,而单相半控桥式晶闸管整流电路又有利于夯实基础,故我们将单结晶体管触发的单相晶闸管半控整流电路这一课题作为这一课程的课程设计的课题。II摘要单向桥式半控整流电路实际上是由单相桥式全控电路简化而来的。在单相桥式全控整流电路中,每一个导电回路中有两个晶闸管,即用两个晶闸管同时导通以控制导电的回路。但实际上为了对每个导电回路进行控制,只需要一个晶闸管就行了,另一个晶闸管可以用二级管代替,从而得到单向半控桥式整流电路。除了用二极管代替晶闸管以外,该电路在实际应用中需加设续流二极管RVD,180况,这使du成为正弦半波,即半周期du为正弦,另外半周期du为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。有续流二极管RVD时,续流过程由RVD完成,在续流阶段晶闸管关断,这就避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。总的来说,单相桥式半控整流电路具有电路简单、调整方便、使用元件少等优点,而且不会导致失控显现,续流期间导电回路中只有一个管压降,少了一个管压降,有利于降低损耗。关键字:单相,半控,续流二极管IIIAbstractChanXiangQiaotypehalfcontrolledrectifiercircuitisactuallymadeupofsingle-phasebridgetypeallcontrolcircuitissimplified.Single-phasebridgetypeallcontroltherectifiercircuit,eachelectricalcircuithastwothyristor,inwhichtwothyristorconductiontocontrolelectriccircuitatthesametime.Butinfact,inordertocontroleachconductiveloop,needonlyathyristor,anotherthyristordiodecanbeusedinstead,one-wayhalfcontrolledbridgerectifiercircuitisobtained.Inadditiontousingdiodeinsteadofthyristor,theelectriccircuitintheactualapplicationneedstobeaddedafly-wheeldiodeRVD,inordertoavoidthepossibilityofoutofcontrolphenomenon.Inactualoperation,withoutthefly-wheeldiode,iswhenthesuddenlyincreasesto180ortriggerpulseislost,willhappenathyristorcontinuousconductionandtwodiodeconductioninturn,thismakesdusinehalf-wave,duhalfacycleofsine,anotherhalfcycleduiszero,theaverageconstant,equivalenttoasinglephasehalfwaveofuncontrolledrectifiercircuitwaveform,calledtheoutofcontrol.Afly-wheeldiodeRVD,postproductionprocesscompletedbyRVD,thefly-wheelphasethyristorturn-off,thisavoidsathyristorconductionandleadtorunawayphenomenon.Ingeneral,singlephasebridgetypehalfcontrolledrectifiercircuithassimplecircuit,convenientadjustment,theadvantagesoflesscomponent,anddoesnotleadtooutofcontrol,streamduringtheconductivelooponlyonepipepressuredrop,apipepressuredrop,lessconducivetoreducewearandtear.Keywords:singlephase,halfcontrolled,fly-wheeldiodeI目录前言..........................................................................................................I摘要....................................................................................................II一、工作原理...............................................................................................11.1单相半控桥式晶闸管可控整流电路(阻感负载)(无续流二极管).................................................................................................................11.2驱动电路的设计...............................................................................3二、基本电量计算.......................................................................................62.1通过变压器副边绕组的电流有效值I2.........................................62.2流过晶闸管和整流管的电流平均值和有效值分别为.................6三、参数计算.........................................................................................73.1单相半控桥式晶闸管可控整流电路(阻感负载)(无续流二极管).................................................................................................................7四、仿真电路及仿真结果...........................................................................94.1阻感负载(无续流二极管)仿真电路图:...................................94.2阻感负载(无续流二极管)仿真结果波形图.............................10五、小结.....................................................................................................11六、课程设计心得.....................................................................................12七、参考文献.............................................................................................131一、工作原理1.1单相半控桥式晶闸管可控整流电路(阻感负载)(无续流二极管)图1-1阻感性负载(无续流二极管)的主电路假设负载电流因电感足够大而平直,当电源u2正半波,在t=时触发,VT1后VT1、VT2导通,电流通路为A-VT1-L-R-VT2-B,电流由电源提供;当t=后,电源电压u2经零变负,但由于电感电势的作用,电流仍将继续,电感通过R-VD1-VT1回路放电。在t=处,二极管VD2电流给VD1,电流iVD2及i2终止,在t=~(+)区间电流由电感释放电能提供。当t=(+)时触发VT2导通,由于VT2的导通才能使VT1承受反压而关断,其后的工作过程与前半周类似。由此可见,VT1触发导通后,需VT2的触发导通才能关断。因此流过晶闸管的电流在一个周期内各占一半,其换流时刻由门极触发脉冲决定;而二极管VD1、VD2的导通与关断仅由电源电压的正负半波决定,在t=n(n为正整数)处换流,所以单相半控桥式整流电路电感负载时各元件导通2角均为1800,电源在区间内停止对负载供电。半控桥式整流电路中的整流二极管VD1、VD2本身兼有续流二极管的作用,因此电路中不需另加续流二极管。但如果在工作中出现异常,比如VT2的触发脉冲消失,则VT1由于电感续流作用将不能关断,等到下一个正半波到来时,VT1无需触发仍继续导通,结果是:一只晶闸管与两只二极管之间轮流导电,其输出电压失去控制,这种情况称之为“失控”。失控时的的输出电压相当于单相半波不可控整流时的电压波形。在失控情况下工作的晶闸管由于连续导通很容易因过载而损坏。因为半导体本身具有续流作用,半控电路只能将交流电能转变为直流电能,而直流电能不能返回到交流电能中去,即能量只能单方向传递。同理,带续流二极管的全控电路能量也只能单方向传递。图1-2主电路典型的实际输出波形3图1-3主电路典型的理论输出波形1.2驱动电路的设计晶闸管门极触发信号由触发电路提供,由于晶闸管电路种类很多,如整流、逆变、交流调压、变频等;所带负载的性质也不相同,如电阻性负载、电阻—电感性负载、反电势负载等。尽管不同情况对触发电路的要求也不同,但是其基本的要求却是相同的,具体如下(a)触发信号应有足够的功率这些指标在产品样本中均已标明,由于晶闸管元件门极参数分散性大,且触发电压、电流手温度影响会发生变化。例如元件温度为1000C时触发电流、电压值比在室温时低2—3倍;元件温度为-400C时触发电流、电压值比在室温时高2—3倍;为了使元件在各种工作条件下都能可靠的触发,可参考元件出厂的实验数据或产品目录,设计触发电路的输出电压、电流值,并留有
本文标题:课程设计--------单相半控桥式晶闸管整流电路设计(阻感负载)
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