400伏高功率因数直流稳压电源设计设计.doc
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1、长春工程学院毕业设计摘 要 本论文主要阐述了输出电压采用分档切换方式的高性能直流稳压电源,该电源不仅具有开关电源体积小,损耗低的优点,还具有线性电源输出电压纹波小,输出特性好的优点。并且引入单片机控制,使其在功能上具有一定智能化。众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。本论文主要阐述了有关直流稳压电源的开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰
2、问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。关键词:高功率因数, 直流稳压电源,AbstractThis paper expounds the output voltage by means of high-performance sub-file to switch DC power supply, switching power supply of the power not only small size, low loss advantages, also has a linear
3、 power supply output voltage ripple, output characteristics of a good advantage . And the introduction of SCM, it has some intelligence in function. As we all know, many scientific experiments can not do without electricity, and often in these experiments will power the time, voltage level, current
4、and the dynamic parameters had special requirements, therefore, if the experiment Dian Yuan not only has good output quality, but also with multiple functions, and some intelligence, then save a lot of imprecise human action and replace it with a precise computer control, and we need to do is to tes
5、t some parameters before the start of the default. This thesis described the DC regulated power supply switching power supply, because of their characteristics make the work of electromagnetic interference has been outstanding. Electromagnetic interference from the switching power supply model of th
6、e switching power supply electromagnetic compatibility discussed the causes and types of questions, and gives the commonly used switching power supply electromagnetic interference suppression measures, filter design and parameter selection Key words:High Power, FactorDC Power Supply Design目 录第1章 引言1
7、1.1设计的目的和意义11.2锁相技术的发展和研究现状2第2章 设计目标52.1PLL的组成原理52.2 参数要求62.3 框图设计72.4 实现方案7第3章 系统实现133.1简单概述锁相频率合成原理133.2 MC145163P介绍143.3 VCO的选择203.4电路原理21参考文献23致谢词24第1章 引言11.1设计的目的和意义 目的:随着信息技术的普及推广,电力用户对电能质量的要求日益提高,其中最基本的一条是电压的稳定。它是和系统中的无功状况是紧密相连的。高功率因数稳压电源是一种既能起到稳压作用又可以提高电源输入端功率因数的高性能交流电源。 本文首先介绍了电能质量和无功功率的基本概
8、念、传统交流稳压电源的形式及其特点和不足,接着提出一种新型的高功率因数稳压电源,随后对其关键技术进行了详细的介绍。 传统的交流稳压电源基本都属于耗能型。其技术原理不外乎用稳压管或铁磁共振恒压变压器等非线性器件并辅以必要的电路实现对输出电压的自动调整,线路成熟,理论比较完善。意义:以利用磁饱和原理的交流稳压电源来讲,虽然可靠性高、寿命长、抗干扰性好、维护简单,但仍然存在着诸多难以克服的缺点:体职大,重盘大,成本高;效率低,自耗电多;波形失真大;稳压性能一般,做到1%已属不易。新型高效电力电子器件的不断涌现、电力变换技术和控制理论的飞速发展以及微处理器技术的日新月异,源源不断地为稳压电源的发展看注
9、入着新的生机和活力,它的另一分支开关稳压电源获得了更为迅猛地发展。其机理在于通过控制开关器件的导通时间来达到稳定输出电压的目的。与传统的耗能型稳压电源相比,开关电源的体积缩小而效率、稳定性等指标却得到了显著的提高。它的的一个发展趋势是高频化,即将开关器件的开关频率由20kHz提高到100500kHz或更高。高频电源可用轻便的高频变压器代替笨重的工频变压器,从而使电源体积减少,重量减轻,而且使动态特性和稳定性得到改善,抑制干扰容易,并为更大功率开关电源的集成化和自动化生产打下基础。(1)但这种电源有一些先天不足。轻型化、低噪音、多功能、智能化和高可靠性是目前稳压电源的发展趋势。将高频开关电源技术
10、引入到交流稳压电源中,简化控制电路,降低成本,提高可靠性,增大功率,使交流稳压电源开关化,减少采用工频变压器和低频电感是交流稳压电源研究的新方向。高功率因数稳压电源是采用开关电源技术的一种补偿功率因数 在交流电路中,电压与电流之间的相位差()的余弦叫做功率因数,用符号cos表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cos=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率
11、大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。 最基本分析:拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。 (2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电
12、抗性的无用功。功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。 (3) 高级分析:在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率。 直流稳压电源的应用在现代人们的日常生活中相当的普遍,选择做此项目,可以熟练的掌握此项技术,更利于所学知识的巩固及能力的提高。理论更贴近实际。对自已的长远发展有着深远的影响。学习制作直流稳压电源可以:学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综
13、合设计与调试能力。学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。2设计任务及要求电路图设计要求(1)确定目标:确定整个系统是由哪些模块组成,了解各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。(2)系统分析:根据系统功能,选择各个模块所用的电路形式。(3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元器件的参数。(4)总电路图:连接各模块电路。3电路安装及调试要求(1)为提高动手能力,要求自行设计印刷电路板,并完成焊接。(2)在每个模块电路的输入端加一信号,测试输出端信号,以验证每个模块能否达到所规定的指标。(3)重点测试稳压电路的稳压系数。(4
14、)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。4总体设计思路5 直流稳压电源设计思路(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动电压增大)。(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。6直流稳压电源原理直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要经
15、过变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成,见图3-1所示。四个环节的工作原理如下:(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。(2)整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压各滤波电容C满足RL-C(35)T/2,或中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。(4)稳压电路:稳
16、压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。常用可调式正压集成稳压器有CW317(LM317)系列,它们的输出电压从1.25V37伏可调,最简的电路外接元件只需一个固定电阻和一只电位器。其芯片内有过渡、过热和安全工作区保护,最大输出电流为1.5A。其典型电路如下图,其中电阻R1与电位器R2组成输出电压调节器,输出电压Uo的表达式为:Uo1.25(1R2/R1)式中R1一般取120240欧姆,输出端与调整端的压差为稳压器的基准电压(典型值为1.25V)。整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图3-2所示。在u
17、2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。电路的输出波形如图3-3所示。在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,电路中的每只二极管承受的最大反向电压为 (U2是变压器副边电压有效值)。在设计中,常利用电容器两端的电压不能突变和流过电感器的电流不能突变的特点,将电容器和负载电容并联或电容器与负载电阻串联,以达到使输出波形基本平滑的目的。选择电容滤波电路后,直流输出电压:Uo1=(1.11.2)U2,直流输出电流: (I
18、2是变压器副边电流的有效值。),稳压电路可选集成三端稳压器电路。第2章 设计目标2.1电感电路并联电容器提高功率因数的物理本质(1)纯电容是一个储能元件,接入交流电源后,由于电容不断跟随电源交流电势充放电,一会儿从电源吸取电能,一会儿又把电能还给电源,就这样周期性的和电源交换能量;(2)纯电感是一个储能元件,接入交流电源后,由于电感不断跟随电源交流电势发生电磁感应,一会儿从电源吸取电能,一会儿又把电能还给电源,就这样周期性的和电源交换能量;(3)它们都是储能元件,不消耗电能,只与电源交换能量;(4)例如,它们与同一电源分别每秒交换能量10焦耳,也就是每秒从电源拿来10焦耳电能,又还给电源,这就
19、是我们说的无功功率为10var;(5)例如,一个纯电阻,它每秒消耗电能能量10焦耳变为热能,就是我们说的有功功率为10w;(6)纯电阻是一个耗能元件,它从电源吸取电能,把电能转化为光和热而消耗掉;(7)但是,电感和电容与电源交换电能时,它们的相位互差180度,就是电感从电源吸取10焦耳电能时,恰好是电容把10焦耳电能还给电源的时候;(8)如果我们把上述三个元件同时并联接入电源,你会发现,电源与电阻之间有电流,即有功电流;而电源与电容和电感之间没有电流,即没有无功电流;(9)如果把电容去掉,那么电感与电源之间就有电流,即有无功电流;(10)这是因为,并联电容后,电感和电容之间发生能量交换,电源与
20、它们之间不再发生能量交换,不再有无功电流;(11)而电感与电容之间发生能量交换,他们的无功电流依然存在,还是每秒10焦耳能量的无功电流;(12)由于电感电路并联电容器,电源供电线路的无功电流减小,供电线路的损耗减小,压降减小,供电线路的端电压回升,供电电压质量提高,负载有功功率提升;负载有功功率提升还是电源的作用,遵从电路电源电压、输电线路电阻、负载阻抗、功率因数等构成的电路的功率关系、电流关系等基本定律,没有什么解释不了的现象;当然,所谓与电源交换能量,是储能元件,它的本质与元件内存在感应电势、反电势分不开的,否则就不存在交换能量的物理过程,说到底还是静电感应、电磁感应、电场、磁场的变换而已
21、,这些都已在电抗(感抗、容抗)里隐含;如果把你提出的什么“内电势”的产生再次引入电路,就等于把电抗计算了二次,违背了电路分析的基本原则和基本概念;你先按电路的一般原理去分析电路,可以再深入去考虑每一个概念的物理实质;2.2 提高功率因数的实际意义(1) 对于电力系统中的供电部分,提供电能的发电机是按要求的额定电压和额定电流设计的,发电机长期运行中,电压和电流都不能超过额定值,否则会缩短其使用寿命,甚至损坏发电机。由于发电机是通过额定电流与额定电压之积定额的,这意味着当其接入负载为电阻时,理论上发电机得到完全的利用,因为P=U*I*cos中的cos=1;但是当负载为干性或容性时,cos1,发电机
22、就得不到充分利用。为了最大程度利用发电机的容量,就必须提高其功率因数。(2) 对于电力系统中的输电部分,输电线上的损耗:Pl=RI*I,负载吸收的平均功率:P.=V*I*cos ,因为I=P./V/ cos,所以Pl=R*P./V/cos(V是负载端电压的有效值)。 由以上式可以看出,在V和P都不变的情况下,提高功率因数cos会降低输电线上的功率损耗!在实际中,提高功率因数意味着:(3) 提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。(4) 可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当cos=0.5时的损耗是cos=1时的4倍。(5) 能提高企业用电
23、设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。(6) 可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。(7) 因发电机的发电容量的限定,故提高cos也就使发电机能多出有功功率。在实际用电过程中,提高负载的功率因数是最有效地提高电力资源利用率的方式。在现今可用资源接近匮乏的情况下,除了尽快开发新能源外,更好利用现有资源是我们解决燃眉之急的唯一办法。而对于目前人类所大量使用和无比依赖的电能使用,功率因数将是重中之重。2.3提高功率因数的几种方法可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法:提高自然因数的方法:(1) 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。(2) 对平均负荷小于其额定容量40%
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