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时间:2018-07-28
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1、郑州航空工业管理学院电力电子变流技术课程设计2011级电气工程及其自动化专业1106972班级题目单相桥式全控整流电路电阻性负载姓名时菲学号110697219指导教师孙标教师职称副教授二О一二年六月十五日10目录绪论3一、电路图设计41.1主电路图及其工作波形41.2晶闸管的工作原理41.3电路工作原理51.4单结晶体管自振荡电路分析5二、数值计算62.1输出电压平均值和输出电流平均值62.2晶闸管的移相范围62.3输出电流有效值I和变压器相关值的计算62.4晶闸管的电流平均值和有效值为:62.5电容
2、的值为:72.6稳压二极管的选择:7三、主电路、触发电路相结合的完整电路图8设计总结9参考文献1010绪论整流电路技术在工业生产上应用极广,如调压调速直流电源、电解及电镀的直流电源等。整流电路就是把交流电转换为直流电的电路。大多数直流电路是由变压器、整流主电路和滤波器等组成。整流电路技术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。把交流电变换成大小可调的单一方向直流电的过程成为可控整流。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
3、的功率因数,一般可在输入端加接整流变压器,把一次电压变成二次电压。由晶闸管等组成的全控整流主电路,其输出端的负载,我们研究的是纯电阻性负载、电阻电感负载等,以上负载往往要求整流输出在一定范围内变化的直流电压。为此,只要改变触发电路所提供的触发脉冲时间,就能改变晶闸管在交流电压一周期内导通的时间,这样就可以得到负载上直流平均值。10一、电路图设计1.1主电路图及其工作波形单相桥式全控整流电路如图1(a)所示。电路由四个晶闸管和负载电阻Rd组成。晶闸管V1和V4组成一对桥臂,V2和V3组成另一对桥臂。图1
4、单相全控桥式整流电路电阻性负载及其波形(a)电路;(b)电源电压;(c)触发脉冲;(d)输出电压;(e)晶闸管上的电压;(f)变压器副边电流1.2晶闸管的工作原理通过理论分析和实验验证表明:1)只有当晶闸管同时承受正向阳极电压和正向门极电压时晶闸管才能导通,两者不可缺一。2)晶闸管一旦导通后门极将失去控制作用,门极电压对管子随后的导通或关断均不起作用,故使晶闸管导通的门极电压不必是一个持续的直流电压,只要是一个具有一定宽度的正向脉冲电压即可,脉冲的宽度与晶闸管的开通特性及负载性质有关。这个脉冲常称之为
5、触发脉冲。3)10要使已导通的晶闸管关断,必须使阳极电流降低到某一数值之下(约几十毫安)。这可以通过增大负载电阻,降低阳极电压至接近于零或施加反向阳极电压来实现。这个能保持晶闸管导通的最小电流称为维持电流,是晶闸管的一个重要参数。1.3电路工作原理单相桥式全控整流电路如图所示。晶闸管V1和V4组成一对桥臂,V2和V3组成另一对桥臂。当变压器二次电压U2为正半周时(a端为正,b端为负),相当于控制角a的瞬间给V1和V4以触发脉冲,V1和V4即导通,这时电流从先经过VT1、、VT4流回到电源。这期间VT2
6、和VT3均承受反压而截止。当电源电压过零时,电流也降到零,VT1和VT4即关断。在电源电压的负半周期,仍在控制角为a处触发晶闸管VT2和VT3,则VT2和VT3导通。电流从电源b端经VT3、、VT2流回电源a端。到一周期结束时电压过零,电流亦降至零,VT2和VT3关断。在电源电压的负半周期,VT1和VT4均承受反向电压而截止。上述两组触发脉冲在相位上相差180°。以后又是VT1和VT4导通,如此循环工作下去。1.4.单结晶体管自振荡电路分析利用单结晶体管的负阻特性可构成自激振荡电路,产生控制脉冲,用以
7、触发晶闸管。①电源未接通,=0。②电源接通,C充电,升高。③当时,单结管导通,C经e,b1向R1放电,输出一个脉冲电压。④当时,单结管截止,R1上的脉冲电压接束。⑤C从值又开始充电,充电到时,又输出一个脉冲电压.温度补偿ReCub1R1R2EωtuVub1ωt10二、数值计算2.1输出电压平均值和输出电流平均值2.2晶闸管的移相范围当=150V时,不计控制角余量,即按=0º计算由=0.9得取(3)此时,把(3)式及代入(1)式可得,,即,然后取。又把(3)式及代入(1)式可得,然后可取。所以控制角的移
8、相范围是()。2.3输出电流有效值I和变压器二次电流有效值可求得,当时,有最大值,且为2.4晶闸管的电流平均值和有效值为:晶闸管所承受的最大正向电压和最大反向电压为,故晶闸管的额定电压为10(4)又因为要考虑晶闸管的额定电流为:(5)由(4)(5)知晶闸管的额定电压为和额定电流为:变压器的参数:变压器的容量为:变压器的变比为:变压器的2次侧电压有效值为:2.5电路取单结晶体管BT33F,参数表如下:分压比η:0.65--0.9,基极间电阻:5--12K,
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