单相全波整流电路的设计

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1、单相全波整流电路的设计摘要电力电子技术是一门诞生和发展于20世纪的崭新技术,在21世纪仍将以迅猛的速度发展。以计算机为核心的信息科学将是21世纪起主导作用的科学技术之一。电力电子技术是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科。因它本身是大功率的电技术,又大多是为应用强电的工业服务的,故常将它归属于电工类。电力电子技术的内容主要包括屯力电子器件、电力电子电路和电力电子装置及其系统。电力电子器件以半导体为基本材料,最常用的材料为单晶硅;它的理论基础为半导体物理学;它的工艺技术为半导体器件工艺。近代新型电力电子器件中大量应用了微电子学的技术。屯力

2、电子电路吸收了电子学的理论基础,根据器件的特点和电能转换的耍求,又开发岀许多电能转换电路。这些电路中还包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及外围电路。利用这些电路,根据应用对象的不同,组成了各种用途的整机,称为电力电子装置。这些装置常与负载、配套设备等组成一个系统。电子学、电工学、自动控制、信号检测处理等技术常在这些装置及其系统中大量应用。整流电路(Rectifier)是屯力电子技术中最为重要的电路,应用十分广泛,对单相全波可控整流电路的相关参数和不同性质负载的子电路理论学习的重耍一环,在对单相全波可控整流电路工作原理理解的基础

3、上,设计单相全波口J控整流电路带负载时的电路原理图,并建立基于PSTM的仿真模型,对工程实践中的实际应用具有预测和指导作用。关键词:电力电了单和全波可控整流电路摘要11.设计任务书11.1设计目的:11.2设计要求:11.3设计内容:11.4设计题目:11.4.1设计要求:11.4.2方案的选择22.设计内容32.1触发电路的设计32.1.1晶闸管的介绍32.2.2晶闸管的基本特性42.2.3晶闸管的主要参数52.2.4晶闸管的触发条件62.2.5晶闸管的分类63.电路总设计73.1单相全波可控整流电路:73.2参数计算74.设计总结13参考文献141

4、•设计任务书1.1设计目的:《屯力电子技术》课程设计是配合交流电路理论教学,为自动化和电气工程及自动化专业开设的专业基础技术技能设计,是自动化和电气工程及自动化专业学生在整个学习过程中一项综合性实践环节,是走向工作岗位、从事专业技术之前的一项综合性技能训练,对学生的职业能力培养和实践技能训练具有相当重要的意义。主要目的在于:1:进一步掌握晶闸管相控整流电路的组成、结构、工作原理;2:重点理解移相电路的功能、结构、工作原理;3:理解同步变压器的功能。1.2设计要求:1:根据课题正确选择电路形式;2:绘制完整电气原理图(包括主要电气控制部分);3:详细介绍

5、整体电路和各功能部件工作原理并计算各元、器件值;4:编制使用说明书,介绍适用范围和使用注意事项;说明:负载形式及参数可自行选择1.3设计内容:1:主电路方案论证2:电路方框图3:整流电路方框图4:电路方案说明1.4设计题目:单相全波整流电路的设计1.4.1设计要求:(1)根据课题正确选择电路形式;(2)绘制完整电气原理图(包括主要电气控制部分);(3)详细介绍整体电路和各功能部件工作原理并计算各元、器件值;(1)编制使用说明书,介绍适用范围和使用注意事项;说明:负载形式及参数可自行选择(例如:输入的为市电,即相电压为220V,输出电压在0—200V可调

6、,负载RI=5Q.)1.4.2方案的选择单相全波整流电路可分为单相桥式半控整流电路和单相桥式全控整流电路,它们所连接的负载性质不同就会冇不同的特点。下面分析两种单相桥式整流电路在带电感性负载的工作情况。单相全波整流电路的优点是:线路简单、调整方便。弱点是:输出电压脉动冲大,负载电流脉冲大(屯阻性负载吋),冃•整流变压器二次绕组中存在直流分量,使铁心磁化,变压器不能充分利用。而单相全控式整流屯路具冇输出屯流脉动小,功率因数高,变压器二次电流为两个等大反向的半波,没有直流磁化问题,变压器利用率高的优点。单相全波整流电路其输出平均电压是半波整流电路2倍,在相

7、同的负载下流过晶闸管的平均电流减小一半;且功率因数提高了一半。单相全波整流电路因其性能较差,实际中很少采用,在中小功率场合采用更多的是单相全控桥式整流电路2•设计内容2.1触发电路的设计2.1.1晶闸管的介绍晶管又称为晶体闸流管,可控硅整流(SiliconControlledRectifier--SCR),开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代;20世纪80年代以來,开始被性能更好的全控型器件取代。能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,以被广泛应用于相控整流、逆变、交流调压、•直流变换等领域,成为功率低频(200Hz以下)装置中的主要器件。晶闸

8、管往往专指晶闸管的一种基本类型一普通晶闸管。广义上讲,晶闸管还包括其许多类型的派生器件品闸管是

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