三相桥式全控整流电源的设计

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1、课程设计名称:电力电子技术题目:三相桥式全控整流电源的设计专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:辽宁工程技术大学课程设计成绩评定表学期2013/2014第一学期姓名专业电气工程及其自动化班级课程名称《电力电子技术》论文题目三相桥式全控整流电源的设计评定标准评定指标分值得分知识创新性20理论正确性20内容难易性15结合实际性10知识掌握程度15书写规范性10工作量10总成绩100评语:任课教师时间2013年12月31日备注课程设计任务书一、设计题目三相桥式全控整流电源的设计二、设计任务三相整流电路,交流侧由三相电源

2、供电,选用三相桥式全控整流电路供电,主电路采用三相全控桥,将380V三相交流电整流后供直流电动机(220V、300A)使用。三、设计计划电力电子技术课程设计共计1周内完成。第1~2天查资料,熟悉题目;第3~5天方案分析,具体按步骤进行设计及整理设计说明书;第6天准备答辩;第7天答辩。四、设计要求1.输入电压:采用三相四线制380V、50Hz交流电压2输出电压:输出220V单相直流电压3负载为220V、300A的直流电动机4电路中应设有相应的保护措施指导教师:教研室主任:时间:2013年12月31日摘要电力电子技术是一

3、门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。电子技术的应用已深入到工农业经济建设,交通运输,空间技术,国防现代化,医疗,环保,和亿万人们日常生活的各个领域。当整流负载容量大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时,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,

4、应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路、双反星形可控整流电路以及十二脉波可控整流电路等。本设计采用三相桥式全控整流电路,其应用也是最为广泛的,利用集成触发器产生触发脉冲信号,从而控制晶闸管的通断,进而控制输出电压。关键字:电力电子;晶闸管;三相桥式全控整流;集成触发器;触发脉冲信号目录1引言-1-2原理及方案-2-3主电路的设计及器件选择-3-3.1三相全控桥的工作原理-3-3.1.1三相全控桥的工作特点-3-3.1.2阻感负载时的波形分析-4-3.2参数计算-5-3.2.1整流变压器的选择-5-3.2.2晶闸管的选择

5、-7-3.2.3平波电抗器的选择-7-4触发电路设计-8-4.1集成触发电路-8-4.2KJ004的工作原理-8-4.3集成触发器电路图-10-5保护电路的设计-11-5.1晶闸管的保护电路-11-5.2交流侧保护电路-12-5.3直流侧阻容保护电路-13-6电气总电路图-14-7结论-15-课程设计体会-16-参考文献-17-三相桥式全控整流电源的设计1引言电子技术的应用已深入到工农业经济建设,交通运输,空间技术,国防现代化,医疗,环保,和亿万人们日常生活的各个领域,进入21世纪后电力电子技术的应用更加广泛,因此对

6、电力电子技术的研究更为重要。近几年越来越多电力电子应用在国民工业中,一些技术先进的国家,经过电力电子技术处理的电能已得到总电能的一半以上。本文主要介绍三相桥式全控整流电路的主电路和触发电路的原理及控制电路图,由工频三相电压380V经升压变压器后由可控硅(晶闸管)再整流为直流供负载用。但是由于工艺要求大功率,大电流,高电压,因此控制比较复杂,特别是触发电路部分必须一一对应,否则输出的电压波动大甚至还有可能短路造成设备损坏。-18-三相桥式全控整流电源的设计2原理及方案三相桥式全控整流电源系统通过变压器与电网连接,经过变

7、压器的耦合,晶闸管主电路得到一个合适的输入电压,使晶闸管在较大的功率因数下运行。变流主电路和电网之间用变压器隔离,还可以抑制由变流器进入电网的谐波成分。保护电路采用RC过电压抑制电路进行过电压保护,利用快速熔断器进行过电流保护。采用锯齿波同步KJ004集成触发电路,利用一个同步变压器对触发电路定相,保证触发电路和主电路频率一致,触发晶闸管,使三相全控桥将交流整流成直流,带动直流电动机运转。结构框图如图1-1所示。整个设计主要分为主电路、触发电路、保护电路三个部分。框图中没有表明保护电路。当接通电源时,三相桥式全控整流

8、电路主电路通电,同时通过同步电路连接的集成触发电路也通电工作,形成触发脉冲,使主电路中晶闸管触发导通工作,经过整流后的直流电通给直流电动机,使之工作。图1-1三相桥式全控整流电路结构图-18-三相桥式全控整流电源的设计3主电路的设计及器件选择实验参数设定负载为220V、300A的直流电机,采用三相整流电路,交流侧由三相电源供电,设计要求选用三相

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