电力电子技术课程报告.doc
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1、电力电子技术课程报告姓 名: 学 号: 班 级: 指导老师: 专 业: 时 间: 目录 一、前言二、课程设计的名称三、课程设计的目的四、设计方案的论证设计结果分析五、课程设计体会与总结六、参考文献前言电力电子线路的基本形式之一,即交流交流变换电路,它是将一种形式的交流电能变换成另一种形式交流电能电路。在进行交流交流变换时,可以改变交流电的电压、电流、频率或相位等。其中,只改变电压、电流而而不改变交流频率的电路成为交流交流电力控制电路,包括交流调压电路,交流调功电路,交流电力电子开关等;在改变电压电流的同时,不需要该变其频率的交流交流变频电路成为交交变频电路,即直接把一种频率的交流变频变换成另一
2、种频率或可变的交流。因此,也称为直接变频电路。另外,还有一种交直交变频电路。先将交流整流成直流,再将直流经无缘逆变电路变换成频率可变的交流电能,这种带有中间直流环节的变频电路也称为间接变频电路。用晶闸管组成的交流电压控制电路,可以方便的调节输出电压有效值。可用于电炉温控、灯光调节、异步电动机的启动和调速等,也可用作调节整流变压器一次侧电压,其二次侧为低压大电流或高压小电流负载常用这种方法。采用这种方法,可使变压器二次侧的整流装置避免采用晶闸管,只需要二极管,而且可控级仅在一侧,从而简化结构,降低成本。交流调压器与常规的交流调压变压器相比,它的体积和重量都要小得多。交流调压器的 输出仍是交流电压
3、,它不是正弦波,其谐波分量较大,功率因数也较低。二、课程设计名称:单相交流调压电路在每半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,可以方便的调节输出电压的有效值,这种电路称为交流调压电路。三、单相交流调压的目的交流电力控制电路是指通过晶闸管等电力电子器件对输入输出之间的交流电能进行变换与控制的电路形式,其常用的控制方式有四种: 相位控制; 周期控制; 通断控制; 斩波控制。根据不同的控制方式可以将交流电力控制系统分为以下几种基本类型。 交流调压电路交流电力电子开关交流斩波调压电路上述四种交流电力控制系统中,交流调压电路应用最为广泛。交流调压电路是采用相位控制方式的交流电力控制电路,通常是将两个晶闸管
4、反并联后串联在每相交流电源与负载之间。在电源的每半个周期内触发一次晶闸管,使之导通。与相控整流电路一样,通过控制晶闸管开通时所对应的相位,可以方便的调节交流输出电压的有效值,从而达到交流调压的目的。其晶闸管可以利用电源自然换相,无需强迫关掉电路,并可实现电压的平滑调节,系统响应速度较快,但它也存在深控时功率因数较低,易产生高次谐波等缺点。 单相交流调压电路是对单相交流电的电压进行调节的电路。交流调压电路主要应用在电热控制、交流电动机速度控制、交流稳压器等场合,主要有灯光调节(如调光台灯、舞台灯光控制等),温度调节(如工频加热、感应加热、需控制的家用电器等),泵及风机等异步电动机的软起动,交流电
5、机的调压调速(如纺织、造纸、冶金等领域的调压调速),随电机负载大小自动调压(对于起动机等有较长时间空载或轻载的负荷,自动调压可以节省电能),变压器初级调压(在高压小电流或低压大电流直流电源中,如采用晶闸管相孔整流电路,需要很多晶闸管串联或并联,若采用交流调压电路在变压器初级调压。其电压电流值都比较合理,在变压器次级只要用二极管整流即可,从而达到减少体积、减低成本的目的)。与自耦变压器调压方法相比,交流调压电路控制方便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属消耗也少。四、设计方案及论证1主电路的设计 电感性负载(a)电路图(b)工作波形图(工况)交流调压电路可以带电阻性负载,也可以带电感性负
6、载,如感应电动机或其它电阻电感混合负载等。由于感性负载本身滞后于电压一定角度,再加上相位控制产生的滞后,使得交流调压电路在感性负载下大的工作情况更为复杂,其输出电压、电流波形与控制角、负载阻抗角都有关系。其中负载阻抗角,相当于在电阻电感负载上加上纯正弦交流电压时,其电流滞后于电压的角度为。为了更好的分析单相交流调压电路在感性负载下的工作情况,此处分三种工况分别进行讨论。(1) 工况上图所示为单相反并联交流调压电路带感性负载时的电路图,以及在控制角触发导通时的输出波形图,同电阻负载一样,在的正半周角时,触发导通,输出电压等于电源电压,电流波形从0开始上升。由于是感性负载,电流滞后于电压,当电压达
7、到过零点时电流不为0,之后继续下降,输出电压出现负值,直到电流下降到0时,自然关断,输出电压等于0,正半周结束,期间电流从0开始上升到再次下降到0这段区间称为导通角。由后面的分析可知,在工况下,因此在脉冲到来之前已关断,正负电流不连续。在电源的负半周导通,工作原理与正半周相同,在断续期间,晶闸管两端电压波形如(b)图所示。为了分析负载电流的表达式及导通角与、之间的关系,假设电压坐标原点如图所示,在时刻晶闸管T导通,负载电流i应满足方程L=sin其初始条件为 i|=0,解该方程,可以得出负载电流i在区间内的表达式为 i=.当=时,i=0,代入上式得,可求出与、之间的关系为sin(-)=sin(-
8、)e 利用上式,可以把与、之间的关系用下图的一簇曲线来表示。图中以为参变量,当=0时代表电阻性负载,此时=180-;若为某一特定角度,则当 时,=180,当时,随着的增加而减小。上述电路在控制角为时,交流输出电压有效值U、负载电流有效值I、晶闸管电流有效值I分别为U=UI=2II= I式中,I为当=0时,负载电流的最大有效值,其值为I=为晶闸管有效值的标玄值,其值为=有上式可以看出,是及的函数下图给出了以负载阻抗角为参变量时,晶闸管电流标幺值与控制角的关系曲线。当、已知时,可由该曲线查出晶闸管电流标幺值,进而求出负载电流有效值I及晶闸管电流有效值I。(2) =工况当控制角=时,负载电流i的表达
9、式中的第二项为零,相当于滞后电源电压角的纯正弦电流,此时导通角=180,即当正半周晶闸管T关断时,T恰好触发导通,负载电流i连续,该工况下两个晶闸管相当于两个二极管,或输入输出直接相连,输出电压及电流连续,无调压作用。=工况下的输出波形(3) 工况在工况下,阻抗角相对较大,相当于负载的电感作用较强,使得负载电流严重滞后于电压,晶闸管的导通时间较长,此时式仍然适用,由于,公式右端小于0,只有当时左端才能小于0,因此,如图所示,如果用窄脉冲触发晶闸管,在时刻被触发导通,由于其导通角大于180,在负半周时刻为发出出发脉冲时,还未关断,因受反压不能导通,继续导通直到在时刻因电流过零关断时,的窄脉冲已撤
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