三相半波整流电路2课程设计说明书

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1、三相半波可控整流电路的设计摘要整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它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。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载Z间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路Z间的电隔离(可减小电网与电路间的电干扰和故障影响)。整流电路的种类有很多

2、,有半波整流电路、单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相桥式半控整流电路、三相桥式全控整流电路等。本课程设计的题H是三相半波可控整流电路的设计,三相半波可控整流电路是最基本的三相可控整流电路。需要设计的此三相半波可控整流电路带阻感负载,电感为较大和较小时,根据这些条件及三相半波可控整流电路的工作原理设计出该三相半波可控整流电路图。用PSIM仿真软件对设计结果进行校验,验证其正确性。在设计电路与仿真结杲的过程中,将更清晰的了解三相半波可控整流电路的原理。关键词:整流,变压,触发,晶闸管,额定。摘要I1设计与要求11.1设

3、计题目11.2设计口标及技术要求11.3给定仿真或实验条件11.4具体设计过程耍求12电路原理图设计12.1电路工作原理说明12.2电路图的设计23电路仿真43.1触发角为tz=60°吋,电感L二100H的电路仿真原理图。43.2山、Id、IM、Ivt、la波形仿真图43.3触发角为仅=60°吋,电感L二0.1H的电路仿真原理图。53.4山、打、IM、Ivt>b波形仿真图53.5触发角

4、真原理图。84电路元器件介绍94.1晶闸管的定义94.2晶闸管的参数94.3品闸管的选用105电路各参数计算105.1触发角为90°吋:105.2触发角为60°时:116心得与体会13参考文献16Ill1设计与要求1・1设计题目三相半波整流电路的设计。1.2设计目标及技术要求在理解三相半波整流电路工作原理的基础上,设计出三相半波整流电路带阻感(电感量较小较大各取一个值)负载时的电路原理图,使用PSIM软件对所设计的电路带不同负载的情况下晶闸管取不同的触发角(要求a=90°和<90°各取一个角度)进行仿真,分别获得Ud、Id、Uv

5、t、IvT>Id波形,并对所给出的角度计算上述数值。1.3给定仿真或实验条件晶闸管三相半波整流电路,参数要求:电网频率f二50Hz电网额定电压U=220v负载性质:电阻(10Q)电阻(10Q)、电感(lOOmH)(0.lmH)。1.4具体设计过程要求(1)了解整流和触发电路的基本原理。(2)掌握三相半波可控整流电路的工作原理和设计方法,制定三相半波可控整流电路的设计方案。(3)根据设计要求,选择合适的器件,组建整流主回路、控制回路。(5)对系统进行仿真,改变负载性质和负载大小,观察、绘制输出波形,并分析实验结果。2电路原理图设计

6、2.1电路工作原理说明三相半波可控整流电路如图2・1所示。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次谐波流入电网。三个晶闸管按共阴极接法连接,这种接法触发电路有公共端,连线方便。如果负载为阻感负载,L值很大,整流电流id的波形基本是平直的,流过晶闸管的电流接近矩形波。^<30°时,整流电压波形与电阻负载时相同,负载电流均连续。a>-30°时,例如q=60时的波形如图2・2所示。当匕过零时,由于电感的存在,阻止电流下降,因而V£继续导通,直到下一相晶闸管VT?的触发脉冲到来,才发生换流,由VT?导通向负载供

7、电,同时向VI;施加反压使其关断。这种情况下叫波形屮岀现负的部分,若a增大,%波形屮负的部分面积增多,至&=时,波形屮正负面积相等,J的平均值为零。阻感负载时的移相范围为0°〜90°。图2・2中id波形有一定的脉动。这是电路工作实际情况,因为负载屮电感量不肯呢过也不必非常大,往往只要能保证负载电流连续即可,这样h实际上是波动的,不是完水平的直线。图2-2三相半波幣流电路阻感负载时Q=60的波形2.2电路图的设计根据电路设计参数说明,木设计负载为U2=200V,带电阻电感负载,R=8Q,HL值极大,贝IJ根据公式2对LaOR求得

8、L>—=10x8=0.26H>取L=0.3H。2^f2^x50利用PSIM软件设计仿真电路。本电路采用用驱动模块GATING来控制触发角,驱动模块只能接在门极上。由于Q=75°,则设置VT

9、,VT2,VT3的导通角分别为75°,195°,315°。又由于驱动模块

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