直流调速系统设计.doc
《直流调速系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直流调速系统设计.doc(21页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、摘 要整流电路在工业生厂上应用极广。将交流电变换为直流电称为AC/DC变换,这种变换的功率流向是由电源传向负载,称之为整流。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。整流电路的种类有很多,有单相半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相桥式半控整流电路、三相桥式全控整
2、流电路等。把交流电变换成大小可调的单一方向直流电的过程称为可控整流。整流器的输入端一般接在交流电网上,为了适应负载对电源电压大小的要求或者为了提高可控整流装置的功率因数,一般可在输入端加接整流变压器,把一次电压U1变成二次侧电压U2。本设计采用三相桥式可控整流(既三相桥式全控整流),从而实现为1台额定电压220V、功率为3kW的直流电动机提供直流可调电源,以实现直流电动机的调速。关键词:整流电路;变压器;晶闸管;触发电路。 目 录第1章 绪论11.1 电力电子技术概况11.2本文研究内容2第2章 三相桥式可控整流电路设计32.1 三相桥式可控整流电路总体设计方案32.2 具体电路设计52.2.
3、1主电路设计52.2.2触发电路设计72.2.3保护电路设计102.3元器件型号选择122.4系统仿真分析15第3章 课程设计总结17参考文献1819第1章 绪论1.1 电力电子技术概况电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。它是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科。因它本身是大功率的电技术,又大多是为应用强电的工业服务的,故常将它归属于电工类。电力电子技术的内容主要包括电力电子器件、电力电子电路和电力电子装置及其系统。电力电子器件以半导体为基本材料,最常用的材料为单晶硅;它的理论基础为半导体物理学;它的工艺技术为半导体器件工艺
4、。近代新型电力电子器件中大量应用了微电子学的技术。电力电子电路吸收了电子学的理论基础,根据器件的特点和电能转换的要求,又开发出许多电能转换电路。这些电路中还包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及外围电路。利用这些电路,根据应用对象的不同,组成了各种用途的整机,称为电力电子装置。这些装置常与负载、配套设备等组成一个系统。电子学、电工学、自动控制、信号检测处理等技术常在这些装置及其系统中大量应用。整流电路尤其是三相桥式可控整流电路是电力电子技术中最为重要也是应用得最为广泛的电路, 不仅应用于一般工业, 也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统及其他领域。 因此对三
5、相桥式可控整流电路的相关参数和不同性质负载的工作情况进行对比分析与研究具有很强的现实意义, 这不仅是电力电子电路理论学习的重要一环, 而且对工程实践的实际应用具有预测和指导用。 1.2本文研究内容已知三相交流输入线电压380V,直流电机参数Ue=220V,Pe=3kW,要求整流电压在0220V连续可调。(1) 主电路的设计:由6个晶闸管组成(2) 触发电路的设计:宽脉冲触发 ,双脉冲触发(3) 保护电路的设计:过电压保护,过电流保护(4) 元器件的选择:根据实际情况选择(5) 系统仿真分析:阻感负载时的波形主电路原理:假设将电路中的晶闸管换作二极管,也就相当于晶闸管触发角a=0时的情况。此时,
6、对于共阴极组的三个晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。而对于共阳极组的三个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低的一个导通。这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中各有一个晶闸管处于导通状态,施加于负载上的电压为某一线电压。对于三相桥式可控整流电路,在其合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路在正常工作,须保证同时导通的俩个晶闸管均有脉冲。向晶闸管整流电路供电的交流侧电源通常来自电网,电网的频率不是固定不变的,而是会在允许内有一定的波动。电力电子电路运行不正常或者发生故障时,可能会发生过电流。过电流分为过载和短路两种情况。过电压分为外因过电压和内因过电压。第2章 三相桥式可控整流电路设计2.1 三相
7、桥式可控整流电路总体设计方案 一方案的选择三相可控整流电路有三相半波可控整流电路,三相半控桥式整流电路,三相全控桥式整流电路。因为三相整流裝置三相平衡的,输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小,同时三相可控整流电路的控制量可以很大,输出电压脉动较小,易滤波,控制滞后时间短,因此在工业中几乎都是采用三相可控整流电路。由于三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次侧电流中含有直流分量,为此在应用中较少,所以采用三相桥式全控整流电路,可以有效的避免直流磁化作用。虽然三相桥式全控整流电路的晶闸管的数目比三相半波可控整流电路的少,但是三相桥式全控整流电路的输出电流波形便得平直,当电感足够大时,负载
8、电流波形可以近似为一条水平线。在实际应用中,特别是小功率场合,较多采用单相可控整流电路。当功率超过4KW时,考虑到三相负载的平衡,因而采用三相桥式全控整流电路。三相全控桥整流电路的输出电压脉动小、脉动频率高,和三相半波电路相比,在电源电压相同、控制角一样时,输出电压又提高了一倍。又因为整流变压器二次绕组电流没有直流分量,不存在铁心被直流磁化问题,故绕组和铁心利用率高,所以被广泛应用在大功率直流电动机可调速系统,以及对整流的各项指标要求较高的整流装置上。二系统原理整流电路主要由驱动电路、保护电路和整流主电路组成。根据设计任务,在此设计中采用三相桥式可控整流电路接阻感性负载。晶闸管触发角=0o时的
9、情况:此时,对于共阴极组的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。而对于共阳极组的3个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的一个导通。这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态,施加于负载上的电压为某一线电压。=0o时,各晶闸管均在自然换相点处换相。由图中变压器二次绕组相电压与线电压波形的对应关系看出,各自然换相点既是相电压的交点,同时也是线电压的交点。 从相电压波形看,以变压器二次侧的中点n为参考点,共阴极组晶闸管导通时,整流输出电压 ud1为相电压在正半周的包络线;共阳极组导通时,整流输出电压ud2为相电压在负半周的包络线,总的整流输出电压ud =
10、ud1ud2是两条包络线间的差值,将其对应到线电压波形上,即为线电压在正半周的包络线。380V三相交流电源整流电路 保护电路触发电路负载电路图2.1系统原理方框图2.2 具体电路设计2.2.1主电路设计一. 三相桥式可控整流电路的原理图2.2三相桥式可控整流电路根据设计要求,输出电压Ud在0220V连续可调。根据三相桥式全控整流电路计算公式:Ud=2.34U2cos当=30时,使电压Ud有最大值Ud=2.34U2cos30=220V,从而得出U2=109V,可通过变压器获得。当=90时,使电压Ud有最小值Ud=2.34U2cos90=0V,从而实现输出电压Ud在0220V连续可调。整流输出电流
11、最大值100A,Idmax=Umax/R=100A,所以R=220/100=2.2。综上可得触发角取值为3090。下图为三相桥式整流电路带阻感负载=30和90的波形图。当a60,Ud波形连续,工作情况与带电阻负载时十分相似,各晶闸管的通断情况、输出整流电压Ud波形、晶闸管承受的电压波形等都一样区别在于:由于负载不同,同样的整流输出电压加到负载上,得到的负载电流id波形不同。阻感负载时,由于电感的作用,使得负载电流波形变得平直,当电感足够大的时候,负载电流的波形可近似为一条水平线。图2.3三相桥式全控整流电路阻感负载30度的波形二当a60时阻感负载时的工作情况与电阻负载时,不同电阻负载时Ud波形
12、不会出现负的部分而阻感负载时,由于电感L的作用,Ud波形会出现负载带阻感负载时,三相全控桥式整流电路的 角移相的范围是90。图2.4三相全控桥式整流电路带阻感负载90度时的波形 2.2.2触发电路设计控制晶闸管的导通时间需要触发脉冲,常用的触发电路有单结晶体管触发电路,设计利用KJ004构成的集成触发器实现产生同步信号为锯齿波的触发电路。根据设计要求及其分析,选择模拟集成触发电路KJ004,KJ004可控硅移相触发电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中,作可控硅的双路脉冲移相触发。一KJ004的工作原理KJ004器件输出两路相差180度的移相脉冲,可以方便地构成全控桥式触发器线路。KJ004电
13、路具有输出负载能力大、移相性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低,有脉冲列调制输出端等功能与特点。原理图如下图2.5 KJ004的电路原理图如图 KJ004的电路原理图所示,点划框内为KJ004的集成电路部分,它与分立元件的同步信号为锯齿波的触发电路类似。V1V4等组成同步环节,同步电压uS经限流电阻R20加到V1、V2基极。在uS的正半周,V1导通,电流途径为(+15VR3VD1V1地);在uS负半周,V2、V3导通,电流途径为(+15VR3VD2V3R5R21(15V)。因此,在正、负半周期间。V4基本上处于截止状态。只有在同步电压|uS|0.7V时,V1V3截止,
14、V4从电源十15V经R3、R4取得基极电流才能导通。电容C1接在V5的基极和集电极之间,组成电容负反馈的锯齿波发生器。在V4导通时,C1经V4、VD3迅速放电。当V4截止时,电流经(+15VR6C1R22RP1(15V)对C1充电,形成线性增长的锯齿波,锯齿波的斜率取决于流过R22、RP1的充电电流和电容C1的大小。根据V4导通的情况可知,在同步电压正、负半周均有相同的锯齿波产生,并且两者有固定的相位关系。V6及外接元件组成移相环节。锯齿波电压uC5(即4#端电压)、偏移电压Ub、移相控制电压UC分别经R24、R23、R26在V6基极上叠加。当ube6+0.7V时,V6导通。设uC5、Ub为定
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直流 调速 系统 设计
