三相全控桥式晶闸管电动机系统设计.doc
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1、中北大学电子技术课程设计说明书中北大学电子技术课程设计说明书三相全控桥式晶闸管-电动机系统设计电子技术课程设计说明书设计题目用一号黑体字,一行排不下可排两行,居中学生姓名: 学号: 学 院: 专 业: 指导教师: 2013年 1月4 日中北大学电子技术课程设计说明书设计题目用一号黑体字,一行排不下可排两行,居中学生姓名: 学号: 学 院: 专 业: 指导教师: 2013年 1月4 日与通信工程 学生姓名: 学号: 学 院: 专 业: 指导教师: 2013年1月4 日 目 录1 引言1 1.1 设计条件及内容1 1.2 问题分析1 2三相全控桥式主电路设计1 2.1整流变压器的设计12.1.1整
2、流变压器的设计原理12.1.2变压器参数计算22.2整流电路22.2.1晶闸管简介22.2.2整流器件的定额计算和选择22.2.3三相全控桥式整流电路的特点32.3 平波电抗器的参数及选择42.3.1电抗器的电感42.3.2整流变压器漏电感的计算5 2.4晶闸管对电网的影响5 2.5 系统功率因数的讨论63触发电路的设计73.1 集成触发电路73.2 KJ004 的工作原理74晶闸管保护电路94.1晶闸管过压保护电路94.1.1交流侧过电压保护9 4.1.2直流侧的过电压保护9 4.1.3晶闸管换相过电压的保护104.2晶闸管过流保护电路设计104.3电流上升率、电压上升率10 4.3.1电流
3、上升率10 4.3.2电压上升率115 MATLAB 仿真结果11 第 页 共 II 页 5.1 仿真电路图11 5.2 电源电压波形图11 5.3 触发信号波形图12 5.4 晶闸管电流和电压波形图12 5.5 负载电流和电压波形图126 设计心得13参考文献15致谢16 第 II 页 共 II 页I 1 引言1.1 设计条件及内容设计条件:1直流电动机额定参数: PN=10KW, UN=220V, IN =50A,nN =1000r/min,电枢电阻Ra=0.5,电流过载倍数1.5,电枢电感LD =7mH,励磁电压UL=220V 励磁电流IL=1.6A,使用三相可控整流电路,电动机负载,工
4、作于电动状态。2. 进线交流电源:三相380V3. 性能指标:直流输出电压0-220V,最大输出电流75A,保证电流连续的最小电流为5A。设计内容:1. 三相全控桥式主电路设计(包括整流变压器额定参数计算,整流元件定额的选择,平波电抗器电感量的计算等),讨论晶闸管电路对电网及系统功率因数的影响。2.触发电路设计,包括触发电路选型(可使用集成触发器),同步信号的定相等。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。1.2 问题分析根据所给任务的要求,首先认真分析题目,题目是三相全控桥式晶闸管电动机系统设计。由于所给电动机是直流电动机,可以知道这是一个交流到直流的变换电路,即整流电路。直流电动机负载
5、可以看成是三相全控桥式晶闸管电路接一个反电动势负载,由此可以得出此设计的重点在于设计三相全控桥式晶闸管整流电路实现交流到直流的转换,且保证输出的直流电压和电流能使电动机工作在电动状态即可。然后分别对主电路及触发电路进行设计。主电路的设计主要包括整流变压器的选取、整流元件的选择及平波电抗器的选择,触发电路根据TC787进行设计。后续内容将分别介绍各个模块的构成原理和使用方法。2 三相全控桥式主电路设计2.1整流变压器的设计2.1.1整流变压器的设计原理整流变压器就是降压变压器,降到所需电压后再用半导体管整流,和普通变压器的原理相同。变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备。变压器一般
6、有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个铁芯。变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁动势,于是在闭合铁芯中就有交变磁通。初、次级绕组切割磁力线在次级就能感应出相同频率的交流电。变压器的初、次级绕组的匝数比等于电压比。2.1.2变压器参数计算 变压器采用型连接,输入侧380V输出侧220V(线电压),故: 容量S的计算:根据三相全控桥变压器二次侧电流的有效值的计算公式: 可求得:变压器初级侧容量: 变压器次级侧容量: 故电压器容量: 综上所述,选择型号为SBK20KW SG20KVA ,的变压器。2.2整流电路2.2.1晶闸管简介晶闸管是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整
7、流器,晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。晶闸管的开通和关闭和三极管有很大的差别,可以视为一个双稳态器件,只具有两个工作状态即开通和关闭。晶闸管的开通受2个条件约束,阴阳极的正偏压和门极与阴极的正偏压,关断则只需要流过管子的电流小于一定的值,并且维持一定的时间就自然关断。不受门极控制。工作原理相当于两个三极管的等效电路。2.2.2整流器件的定额计算和选择本设计采用晶闸管三相全控桥整流电路,根据设计要求可得 : 由此可
8、以的出: 经分析知 综上所述,选定额为 50A, 800V的晶闸管作为整流器件,可采用KP50-8系列的晶闸管。2.2.3三相全控桥式整流电路的特点一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。(2)对触发脉冲的要求:1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,V
9、T5与VT2,脉冲相差180。(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)。(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。 三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的串联。在任何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。 6 个晶闸管导通的顺序是按 VT6 VT1 VT1 VT2 VT2 VT3 VT3 VT4 VT4 VT5 VT5 VT6 依此循环,每
10、隔 60 有一个晶闸管换相。为了保证在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,采用了双脉冲触发电路,在一个周期内对每个晶闸管连续触发两次,两次脉冲前沿的间隔为 60 。三相桥式全控整流电路原理图如图所示。图2-1 三相桥式晶闸管主电路图2.3 平波电抗器的参数及选择平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整流电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。2.3.1电抗器的电感 若要求变流器在某一最小输出电流时仍能维持电流连续,则电抗器的
11、电感可按下式计算: 式中 是交流测电源相电压有效值(V)是要求连续的最小负载电流平均值(A) K1是与整流主电路形式有关的计算系数 。 对于不同控制角,所需的电感量 本设计中的参数为:,,临界值。将以上所述参数代入,可计算出本设计所需的临界电感参数值,即: 2.3.2 整流变压器漏电感的计算 整流变压器漏电感折算到次级绕组每相的漏电TL按下式计算:式中 是变压器次级相电压有效值(V) 是晶闸管装置直流侧的额定负载电流(平均值)(A)是变压器的短路比。100KVA以下的变压器取=5;1001000KVA的变压器取=510;是与整流主电路形式有关的系数,=3.9。 本设计=127V,=50A,=5
12、,=3.9。将以上所需参数代入式中可计算出漏电感TL的值,即 综上所述,根据直流电动机的电枢电感为,可得使输出电流连。故选30mH的电感作为平波电抗器。 2.4晶闸管对电网的影响晶闸管变流设备一般都是通过变压器与电网连接的,因此其工作频率为工频,初级电压即为交流电网电压。经过变压器的耦合,晶闸管主电路可以得到一个合适的输入电压,是晶闸管在较大的功率因数下运行。变流主电路和电网之间用变压器隔离,还可以抑制由变流器进入电网的谐波成分,减小电网污染。在变流电路所需的电压与电网电压相差不多时,有时会采用自耦变压器;当变流电路所需的电压与电网电压一致时,也可以不经变压器而直接与电网连接,不过要在输入端串
13、联“进线电抗器”以减少对电网的污染。 晶闸管装置中的无功功率,会对公用电网带来不利影响:1) 无功功率会导致电流增大和视在功率增加,导致设备容量增加。2) 无功功率增加,会使总电流增加,从而使设备和线路的损耗增加。3) 使线路压降增大,冲击性无功功率负载还会使电压剧烈波动。 晶闸管装置还会产生谐波,对公用电网产生危害,包括:1) 谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾。2) 谐波影响各种电气设备的正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、使绝缘老化、寿命缩短以至损坏。
14、3) 谐波会引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,会使上述1)和2)两项的危害大大增加,甚至引起严重事故。4) 谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并使电气测量仪表不准确。5) 谐波会对临近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。2.5 系统功率因数的讨论功率因数为: 三相桥式全控整流电路接反电动势负载时,由于设计时接了平波电抗器,所以负载电感足以使电流连续,则电路的工作情况与感性负载时相似,即可以根据感性负载来讨论功率因数设交流电抗为零,假设直流电感 L为足够大,此时,电流为正负半周各的方波,三相电流波形相同,且依次相差,其有
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