单相桥式半控整流电路设计.docx
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1、目 录1课程设计的目的与要求11.1引言11.2课程设计的目的11.3课程设计要求12课程设计方案选择22.1整流电路23单线桥式半控主电路的设计33.1电路的结构与工作原理33.1.1电路结构33.1.2 工作原理33.2基本数量关系43.3建模53.4 仿真结果73.5小结8参考文献91 课程设计目的与要求11 引言电力电子器件是电力电子技术发展的基础。正是大功率晶闸管的发明,使得半导体变流技术从电子学中分离出来,发展成为电力电子技术这一专门的学科。而二十世纪九十年代各种全控型大功率半导体器件的发明,进一步拓展了电力电子技术应用和覆盖的领域和范围。电力电子技术的应用领域已经深入到国民经济的
2、各个部门,包括钢铁、冶金、化工、电力、石油、汽车、运输以及人们的日常生活。功率范围大到几千兆瓦的高压直流输电,小到一瓦的手机充电器,电力电子技术随处可见。我这次选做的课程设计题目是:单相桥式半控整流电路设计。以单相桥式半控整流电路为研究对象,介绍单相桥式半控整流电路的工作原理,并对MATLAB/simulink模块中电力电子仿真锁需要的电力系统模块做简要说明,在此基础上运用MATLAB软件对电路仿真进行设计,并对仿真结果进行分析。1.2 课程设计的目的“电力电子技术”课程设计是在教学及实验基础上,对课程所学理论知识的深化和提高。因此,通过电力电子计术的课程设计达到以下几个目的:1)培养综合应用
3、所学知识,并设计出具有电压可调功能的直流电源系统的能力;2)较全面地巩固和应用本课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌整流电路设计的基本方法。3)培养独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;4)培养分析、总结及撰写技术报告的能力。1.3 课程设计要求设计条件:1.电源电压:交流100V/50Hz 2.输出功率:500W 3.触发角 4.反电势、电阻负载、带续流二极管E=75V根据课程设计题目和设计条件,说明主电路的工作原理、计算选择元器件参数。设计内容包括:1.整流变压器额定参数的计算 2.晶闸管电流、电压额定参数选择 3.触发电路的设计2 课程设计方案选择2.1整流电路单相相控整流电路可分
4、为单相半波、单相全波和单相桥式相控流电路,它们所连接的负载性质不同就会有不同的特点。而负载性质又分为带电阻性负载、电阻-电感性负载和反电动势负载时的工作情况。单相桥式半控整流电路(电阻负载 反电动势)电路简图如下: 该电路在实际应用中需加设续流二极管VDR,以避免可能发生的失控现象。实际运行中,若没有续流二极管,则当突然增大至180o或触发脉冲丢失时,会发生一个晶闸管持续导通儿两个二极管轮流导通的情况,这使Ud成为正弦半波,即半周期Ud为正弦,另外半周期Ud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。例如当VT1导通时切断触发电路,则当U2变负时,由于电感作用,负载
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- 单相 桥式半控 整流 电路设计