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三相桥式半控整流电路理论及MATLAB仿真实现.doc

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三相桥式半控整流电路理论及MATLAB仿真实现.doc

三相桥式半控整流电路整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统及其他领域。三相桥式半控整流电路的相关参数和不同性质负载的工作情况进行对比分析与研究具有一定的现实意义,这不仅是电力电子电路理论学习的重要一环。三相桥式整流电路里,在任何瞬间,只要控制晶闸管的导通,相串联的另一个器件是一个不可控二极管,所以称为半控整流电路。三相桥式半控整流电路由共阴极接法的三相半波可控整流电路与共阳极接法的三相半波不可控整流电路串联而成,因此,这种电路兼有可控和不可控的特性。共阳极组3个整流二极管总是在自然换相点换流,使电流换到比阴极电位更低的一相;而共阴极组3个晶闸管则要在触发后才能换到阳极电位高的一个。输出整流电压UD的波形是三组整流电压波形之和,改变共阴极组晶闸管的控制角理,可获得0234U2变压器二次侧电压的直流电压。图1中VTL、VT3和VT5为触发脉冲相位互差120O的晶闸管,VD2、VD4和VD6为整流二极管,由这6个管子组成三相桥式半控整流电路。它们的导通顺序依次为VT1VD2VT3VD4VT5VD6。假定负载电感L足够大,可以认为负载电流在整个稳态工作过程中保持恒值,因此不论控制角A为何值,负载电流如总是单向流动,而且变化很小。一个周期中参与导通的管子及输出整流电压的情况如下图所示时段ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ共阴极组导通的晶闸管VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组导通的晶闸管VD6VD2VD2VD4VD4VD6整流输出电压UDUAUBUABUAUCUACUBUCUBCUBUAUBAUCUAUCAUCUBUCB以下分析带电阻负载的情况晶闸管触发角Α0O时,对于共阴极组所接的3个晶闸管,阳极所接交流电压最高的1个导通;同理,对于共阳极组阴极所接交流电压最低的1个导通。这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中总是各有1个管子处于导通状态,负载电压为某个线电压。图L中各个管子均在自然换相点处换相,从输入电压与负载线电压的对照来看,自然换相点既是各线电压的交点,又是各相电压的交点。从线电压波形可以看出由于共阴极组中处于通态的晶闸管对应的是最大的相电压,而共阳极组中对应的是最小的相电压,所以输出电压UD对应为2个相电压相减,是线电压中最大的1个,因此,输出直流电压波形为线电压在正半周的包络线。只要共阴极组中有晶闸管导通,共阳极组中就会有二极管续流。当A≤60O时,UD波形均连续,对于电阻负载,ID波形与UD波形形状一样也是连续的,A60O时,UD波形每中有一段为零,但UD波形不会出现负值。带电阻负载时三相桥式全控整流电路Α角的移相范围是120O。图一三相半控整流电路原理图根据上述分析,可求出输出负载电压平均值为A60O时232236SIN234COS3DUUTDTUΑ角的移相范围为120O。输出电流的平均值为2232336SIN234COSDDUUIUTDTRRRA60O时,22336SIN2341COS3DUUTDTUA角的移相范围为120O。输出电流的平均值为22336SIN2341COS3DDUUIUTDTRRR图二三相桥式半控整流电路的仿真模型(1)带纯电阻性负载的情况相应的参数设置1交流电压源参数U100V,F25HZ,三相电源相位依次延迟120O。2晶闸管参数RA0001Ω,LONO.000LH,VF0V,RN,50Ω,C250E6F。3负载参数R10Q,L0H,CINF。4脉冲发生器的振幅为5V,周期为0.04S即频率为25HZ,脉冲宽度为2。当A0O时,设为0003,0016,00299S。此时的仿真结果如图3A所示;当Α60O时,触发信号初相位依次设为001,0023,0036S。此时仿真结果如图3B所示。图3(A)图3(B)图3带纯电阻负载三相桥式半控整流电路不同控制角的仿真结果对比(2)带电阻电感性负载的情况带电阻电感负载的仿真与带纯电阻负载的仿真方法基本相同,只需将RLC串联分支负载参数设置为R001Ω,L008H,CINF,此时的仿真结果分别如下图

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