单相桥式可控整流电路的设计.doc
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1、目录一、设计目的3二、设计任务31.设计的任务32.设计指标内容及要求3三、设计方案选择及论证3四、总体电路设计41.总体电路的功能框图42.电路组成43.工作原理54.主要参数关系5五、各功能模块电路设计51.各功能模块的设计51.1 驱动电路的设计51.2 电力电子器件的保护62、整流电路参数的计算73.元器件的选择83.1晶闸管(SCR)的介绍83.2晶闸管的工作原理83.3晶闸管基本工作特性归纳93.4晶闸管的主要参数如下93.5晶闸管的选取10六、总体电路101.总体电路原理图101.2 工作原理11七、总结111.系统调试及结果111.1建模111.2模型参数设置122.仿真结果与
2、分析141.3小结163、收获与体会16八、参考文献16一、设计目的单相桥式整流电路是整流电路中的一种,由于其优点明显,实用性强,在大、中、小型各种实际电路中都有十分广泛的应用。二、设计任务1.设计的任务(1)进行设计方案的比较,并选定设计方案;(2)完成单元电路的设计和主要元器件说明; (3) 完成主电路的原理分析,各主要元器件的选择;(4) 驱动电路的设计,保护电路的设计.2.设计指标内容及要求(1)电网供电电压为单相220V; (2)变压器二次侧电压为110V;(3)输出电压连续可调,为0100V;(4)带阻感性负载:L=1000mH,R=100.三、设计方案选择及论证单相相控整流电路可
3、分为单相半波、单相全波和单相桥式相控流电路,它们所连接的负载性质不同就会有不同的特点。单相半控整流电路的优点是: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(电阻性负载时),且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。而单相全控式整流电路具有输出电流脉动小,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。 单相全控式整流电路其输出平均电压是半波整流电路2倍,在相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。 根据以上的比较分析因此选择的方案为单相全控桥式整流电路(负载为阻感性负载)。四、总体电路设计
4、保护电路1.总体电路的功能框图直流负载电路220v交流电源整流电路驱动电路控制电路 2.电路组成该电路为单相桥式全控整流电路,由变压器四个晶闸管电感及电阻组成。 图1 阻感性负载电路()工作波形(b)3.工作原理假设电路已经工作在稳定状态,假设 ,负载电流连续,近似为一平直的直线。电源电压的正半周,在=时,触发晶闸管VT1、VT4导通,负载上的电压和电源电压相同。但由于电感的平波作用,电流不能突变,因此电流波形平稳近似一条直线。当交流电压正半周过零开始変负时,由于L的作用,产生感应电动势UL,阻止电流下降,极性为下负上正,只要UL在数值上大于电源负电压,已导通的VT1、VT4管仍受正压而继续导
5、通,此时负载两端出现负电压。直到电源负半周时刻触发VT2、VT3管导通,VT1、VT4才会受反压关断,负载电流改由VT2、VT3导通回路供应。因此每个晶闸管始终导通180,晶闸管电流为180底宽、高度为Id的矩形波,在晶闸管的触发时刻换流。变压器二次电流为正负对称的矩形波,无直流分量。4.主要参数关系 输出电压平均值Ud和输出电流平均值Id 晶闸管的电流平均值和有效值 (输出电流有效值I和变压器二次电流有效值 晶闸管所承受的最大正向电压和反向电压均为五、各功能模块电路设计1.各功能模块的设计1.1 驱动电路的设计GTO是电流驱动型器件。它的导通控制与普通晶闸管相似,但对触发前沿的幅值和陡度要求
6、较高,且一般需要在整个导通期间施加正向门极电流。要使GTO关断则需施加反向门极电流,对其幅值和陡度的要求则更高,幅值需达到阳极电流的1/3左右,陡度需达50A/s,其中强负脉冲宽度约30s,负脉冲总宽度100s,关断后还需在门极-阴极间施加约5V的负偏压,以提高器件的抗干扰能力。GTO一般用于大容量电流的场合,其驱动电路通常包括开通驱动电路、关断驱动电路和门极反偏电路三部分,可分为脉冲变压器耦合式和直流耦合式两种类型。直流耦合式驱动电路可避免电路内部的相互干扰和寄生振荡,可以得到较陡的脉冲前沿,因此目前应用较为广泛,其缺点是功耗大,效率低。直流耦合式GTO驱动电路的电源由高频电源经二极管整流后
7、得到,二极管VD1和电容C1提供+5V电压,VD2、VD3、C2、C3构成倍压整流电路,提供+15V电压,VD4和电容C4提供-15V电压。场效应晶体管V1开通时,输出正强脉冲;V2开通时,输出正脉冲平顶部分;V2关断而V3开通时输出负脉冲;V3关断后电阻R3和R4提供门极负偏压。1.2 电力电子器件的保护在电力电子器件电路中,除了电力电子器件参数要选择合适,驱动电路设计良好外,采用合适的过电压保护,过电流保护,du/dt保护和di/dt保护也是必不可少的。1.2.1 过电压的产生及过电压保护电力电子装置中可能发生的过电压分为外因过电压和内因过电压两类。(1)外因过电压主要来自雷击和系统中的操
8、作过程等外部原因,包括:操作过电压:由分闸,合闸等开关操作引起的过电压,电网侧的操作过电压会由供电变压器电磁感应耦合,或由变压器绕组之间的存在的分布电容静电感应耦合过来。雷击过电压:由雷击引起的过电压。(2)内因过电压主要来自电力电子装置内部器件的开关过程,包括以下几个部分。换相过电压:由于晶闸管或者与全控型器件反并联的续流二极管在换相结束后不能恢复阻断能力时,因而有较大的反向电流通过,使残存的载流子恢复,而当其恢复了阻断能力时,反向电流急剧减小,这样的电流突变会因线路电感而在晶闸管阴阳极这间或与续流二极管反并联的全控型器件两端产生过电压。关断过电压:全控型器件在较高频率下工作,当器件关断时,
9、因正向电流的迅速降低而线路电感在器件两端感应出的过电压。各电压保护措施及配置位置,各电力电子装置可视具体情况只来用采用其中的几种。其中RC3和RCD为抑制内因过电压的装置,其功能属于缓冲电路的范畴。在抑制外因过电压的措施中,采用RS过电压抑制电路是最为常见的。RC过电压抑制电路可接于供电变压器的两侧(通常供电电网一侧称网侧,电力电子电路一侧称阀侧)或电力电子电路的直侧流。对于大容量的电力电子装置,可采用图139所示的反向阻断式RC电路。有关保护电路的参数计算可参考相关的工程手册。采用雪崩二极管,金属氧化物压敏电阻,硒堆和转折二极管(BOD)等非线性元器件来限制或吸收过电压也是较为常用的手段。1
10、.2.2 过电流保护电力电子电路运行不正常或者发生故障时,可能会发生过电流现象。过电流分载和短路两种情况。一般电力电子均同时采用几种过电压保护措施,怪提高保护的可靠性和合理性。在选择各种保护措施时应注意相互协调。通常,电子电路作为第一保护措施,快速熔断器只作为短路时的部分区断的保护,直流快速断路器在电子电力动作之后实现保护,过电流继电器在过载时动作。在选择快熔时应考虑:(1)电压等级应根据快熔熔断后实际承受的电压来确定。(2)电流容量应按照其在主电路中的接入方式和主电路连接形式确定。快熔一般与电力半导体体器件串联连接,在小容量装置中也可串接于阀侧交流母线或直流母线中。(3)快熔的It值应小于被
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