《电力电子技术》课程设计-单相半控桥式晶闸管整流电路的设计_精品.doc

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《电力电子技术》课程设计-单相半控桥式晶闸管整流电路的设计_精品

课程设计任务书 学生姓名: 专业班级: 指导教师: 工作单位: 题 目: 单相半控桥式晶闸管整流电路的设计(带续流二极管)(阻感负载) 初始条件: 1、电源电压:交流100V/50Hz 2、输出功率:500W 3、移相范围0o~180o 要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、根据课程设计题目,收集相关资料、设计主电路、控制电路; 2、用MATLAB/Simulink对设计的电路进行仿真; 3、撰写课程设计报告——画出主电路、控制电路原理图,说明主电路的工作原理、选择元器件参数,说明控制电路的工作原理、绘出主电路典型波形,绘出触发信号(驱动信号)波形,并给出仿真波形,说明仿真过程中遇到的问题和解决问题的方法,附参考资料; 5、通过答辩。 时间安排:2012.12.24-12.29 指导教师签名: 年 月 日 系主任(或责任教师)签名: 年 月 日 摘要 单向桥式半控整流电路实际上是由单相桥式全控电路简化而来的。在单相桥式全控整流电路中,每一个导电回路中有两个晶闸管,即用两个晶闸管同时导通以控制导电的回路。但实际上为了对每个导电回路进行控制,只需要一个晶闸管就行了,另一个晶闸管可以用二级管代替,从而得到单向半控桥式整流电路。 除了用二极管代替晶闸管以外,该电路在实际应用中需加设续流二极管,以避免可能发生的失控现象。实际运行中,若无续流二极管,则当突然增大至或触发脉冲丢失时,会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况,这使成为正弦半波,即半周期为正弦,另外半周期为零,其平均值保持恒定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,称为失控。有续流二极管时,续流过程由完成,在续流阶段晶闸管关断,这就避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。总的来说,单相桥式半控整流电路具有电路简单、调整方便、使用元件少等优点,而且不会导致失控显现,续流期间导电回路中只有一个管压降,少了一个管压降,有利于降低损耗。 关键词:单相 半控 续流二极管 目录 1系统总体设计 1 2主电路设计 2 2.1主电路结构及其工作原理 2 2.2参数计算 3 3元器件选择 3 4控制电路设计 5 4.1同步电路 5 4.2锯齿波形成电路 6 4.3移相控制电路 7 4.4脉冲形成电路 8 5波形仿真 8 6心得体会 16 7参考文献 17 1系统总体设计 电力电子器件在实际应用中,一般是由控制电路、驱动电路和以电力电子器件作为核心的主电路组成一个系统。由信息电子电路组成的控制电路按照系统的工作要求形成控制信号,通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或者关断,来完成整个系统的功能。,广义上人们往往将主电路以外的电路都归为控制电路,从而粗略的说,电力电子系统是由主电路和控制电路组成的。另外,主电路中的电压和电流一般都比较大,而控制电路的元器件只能承受较小的电压和电流。 在单相半控桥式晶闸管整流电路中,系统由主电路和控制电路组成。系统原理框图如图1所示。 图1系统原理框图 2主电路设计 2.1主电路结构及其工作原理 单相半控桥式整流电路带阻感负载且有续流二极管的主电路图如图2所示: 图2单相半控桥式整流主电路图 对于带阻感负载的单相桥式半控整流电路而言,当负载中电感很大时,在正半周,触发角处给晶闸管VT1加触发脉冲,经VT1和VD4向负载供电。过零变负时,因电感作用使电流连续,VT1继续导通但因VT1端电位高于VD2端电位,使得电流从VD4转移至VD2,VD4关断,电流不再流经交流源,而是由VT1和VD2续流,在此阶段。在负半周触发角时刻触发VT3,VT3导通,则向VT1加反压使其关断,经VT3和VD2向负载供电。过零变正时,VD4导通,VD2关断。VT3和VD4续流,为0 ,此后重复以上过程。 有续流二极管时,续流过程由完成,在续流阶段晶闸管关断,这就避免了某一个晶闸管持续导通从而导致失控的现象。同时,续流期间导电回路中只有一个管压降,少了一个管压降,有利于降低损耗。 2.2参数计算 在单相桥式半控整流电路中: 输出电压平均值: 式中,表示交流输入电压有效值,表示晶闸管触发角。 输出电流平均值: 流过晶闸管电流有效值: 计算负载R值: 当为时,输出电压: 由可得: 3元器件选择 由于单相桥式半控整流电路主要电力电子器件是晶闸管,所以选取元器件时主要考虑晶闸管的参数及选取原则。 晶闸管的主要参数如下: (1)电压定额 ①断态重复峰值电压

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