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时间:2018-07-16
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1、目录一课程设计名称…………………………………………(3)二课程设计任务,指标内容,目的………………………(3)三课程设计方案选择证…………………………………(3)3.1实验内容………………………………………………………(3)3.2方案的经济论证………………………………………………(3)四设计的内容……………………………………………(3)4.1主电路设计及原理……………………………………………(4)4.2三相半波可控整流电路带电阻负载…………………………(4)4.3阻感负载………………………………………………………(
2、6)4.4各参数的计算…………………………………………………(7)五总结……………………………………………………(8)六参考文献………………………………………………(8)8一课程设计名称三相半波可控主回路课程设计二课程设计任务,指标内容,目的设计内容设计一个三相半波可控主回路电路目的1熟悉掌握交流电路的原理2掌握基本电路条件的功能,定性分析,定量计算,波形解释。3按时参加课程指导,独立完成设计报告设计指标输入电压:三相交流380伏、50赫兹电路电流:电流(10A)负载性质:电阻(10Ω)、电阻(10Ω)电感(10m
3、H)三课程设计方案选择论证3.1实验内容整流电路广泛应用于工业中。它可按照以下几种方法分类:1.按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;2.按电路结构可分为桥式电路和零式电路;3.按交流输入相数分为单相电路和多相电路;4.按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。一般当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电路。三相可控整流电路中,最基本的是三相半波可控整流电路,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路、以及双反星形可控整流电路等。3.2方案的经济论证三相可控整流电路的控制量
4、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。在电子设备中有时也会遇到功率较大的电源,例如几百瓦甚至超过1—2kw的电源,这时为了提高变压器的利用率,减小波纹系数,也常采用三相整流电路。另外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。而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,负载电
5、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。四设计的内容当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电路,其交流侧由三相电源供电。三相可控整流电路中,最基本的是三相半波可控整流电路.84.1主电路设计及原理其原理图如图1所示图1三相半波可控整流电路原理图为得到零线,变压器二次侧必须接成星形,而一次侧接成三角形,避免3次谐波电流流入电网。三个晶闸管分别接入a,b,c三相电源,它们的阴极连接
6、在一起,称为共阴极接法,这种接法触发电路有共端连接方便假设将电路中的晶闸管换作二极管并用VD表示,该电路就成为三相半波不可控整流电路,以下首先分析其工作情况。此时,三个二极管对应的相电压中哪一个的值较大,则该相对应的二级管导通,并使另两相的二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相的相电压。4.2三相半波可控整流电路带电阻负载假设将电路中的晶闸管换作二极管,并用VD表示,该电路就成为三相半波不可控整流电路,以下首先分析其工作情况。此时,三个二极管对应的相电压中哪一个的值最大,则该相所对应的二级管导通,并使另两相的
7、二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相电压,波形如图1.1d所示。图1.1三相半波可控整流电路阻感负载时的波形8在一个周期中,器件工作情况如下:在期间,a相电压最高,导通,;在期间,b相电压最高,导通,;在期间,c相电压最高,导通,。此后,在下一周期相当于的位置即时刻,又导通,重复前一周期的工作情况。如此,一周期中、、轮流导通,每管各导通120°。波形为三个相电压在正半周期的包络线。在相电压的交点、、处,均出现了二极管换相,即电流由一个二极管向另一个二极管转移,称这些交点为自然换相点。对三相半波可控整流电路而
8、言,自然换相点是各相晶闸管能触发导通的最早时刻,将其作为计算各晶闸管触发角的起点,即,要改变触发角只能是在此基础上增大,即沿时间坐标轴向右移。若在自然换相点处触发相应的晶闸管导通,则电路的工作情况与以上分析的二极管整流工作情况一样。由单向可控整流电路可知,各种单向可控整流电路的自然换相点是变压器二次电压的过零点。当时,变压器二次侧a相绕组和晶闸管的电流波形如
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