单相交流调压电路设计(共11页)_第1页
单相交流调压电路设计(共11页)_第2页
单相交流调压电路设计(共11页)_第3页
单相交流调压电路设计(共11页)_第4页
单相交流调压电路设计(共11页)_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、单相交流调压电路(反并联)设计(纯电阻负载)Single-phase ac voltage regulation circuit in parallel (DE) design (pure resistive load)摘 要 单相交流调压电路是对对单相交流电的电压进行调节的电路,用在电热制、交流电动机速度控制灯光控制和交流稳压器等。与自耦变压器的调压方法相比,交流调压器电路控制便捷,调节速度快,装置重量轻、体积小,有色金属耗也少。在电路中只具有单一(dny)的交流电压,在电路中产生的电流。电压都以一定的频率随时间变化。比如在单个线圈的发电机中(即只有一个线圈在磁场中转动)。交流调压器的输出任

2、是交流电压它不是正弦波其谐波分量较大功率也较低。关键词:单相(dn xin);交流;调实验(shyn)部分设计(shj)原理本实验(shyn)采用了锯齿波移相触发器。改触发器适用于双相晶闸管或两只饭并联晶闸管电路的交流相位控制,具有控制方式简单的优点。图为电阻负载单相交流调压电路图以其波形。图中的晶闸管VT1和VT2也可以用一个双向晶闸管代替。在交流电源u1的正半周和负半周,分别对VT1和VT2的触发延迟角进行控制就可以调节输出电压。正负半周起始时刻(=0 )均为电压过零时刻。在稳态情况下,应使正负半周的相等。可以看出,负载电压波形是电源电压波形的一部分,负载电流(也即电源电流)和负载电压的波

3、形相同,因此通过触发延迟角的变化就可以实现输出电压的控制。上述电路在触发延迟角时,负载电压有效值U0、负载电流有效值I0、晶闸管电流有效值IVT和电路的功率因数分别为设计(shj)内容原理图2.1 主电路(dinl)的设计所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联(chunlin)在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的有效值。交流调压电路广泛用于灯光控制及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。此外,在高电压小电流或低电压流之流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。本次课程设计主要是研究单相交流调压电路的设计。由于交流调压电路的工作情况与负载的性

4、质有很大的关系,因此下面就反电势电阻负载予以重点讨论。图1、图2分别为反电势电阻负载单相交流调压电路图及其波形。图中的晶闸管VT1和VT2也可以用一个双向晶闸管代替。在交流电源U2的正半周和负半周,分别对VT1和VT2的移相控制角进行控制就可以调节输出电压图1 电阻负载单相交流调压电路图2 单相交流电压电路(dinl)波形正、负半周起始(q sh)时刻(=0),均为电压(diny)过零时刻。在t时,对VT1施加触发脉冲,当VT1正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在t时,电源电压过零,因电阻性负载,电流也为零,VT1自然关断。在t时,对VT2施加触发脉冲,当VT2正向偏置而导通时

5、,负载电压波形与电源电压波形相同;在2t时,电源电压过零,VT2自然关断。当电源电压反向过零时,由于反电动势负载阻止电流变化,故电流不能立即为零,此时晶闸管导通角的大小,不但与控制角有关,而且与负载阻抗角有关。两只晶闸管门极的起始控制点分别定在电源电压每个半周的起始点。稳态时,正负半周的相等,负载电压波形是电源电压波形的一部分,负载电流(电源电流)和负载电压的波形相似。2.2 控制电路的设计(shj)2.2.1触发信号(xnho)的种类晶闸管由关断到开通,必须具备两个外部条件:第一是承受足够的正向电压;第二(d r)是门极与阴极之间加一适当正向电压、电流信号(触发信号)。门极触发信号有直流信号

6、、交流信号和脉冲信号三种基本形式。1.直流信号:在晶闸管加适当的阳极正向电压的情况下,在晶闸管门极与阴极间加适当的直流电压,则晶闸管将被触发导通。这种触发方式在实际中应用极少。因为晶闸管在其导通后就不需要门极信号继续存在。若采用直流触发信号将使晶闸管门极损耗增加,有可能超过门极功耗;在晶闸管反向电压时,门极直流电压将使反向漏电流增加,也有可能造成晶闸管的损坏。2.交流信号:在晶闸管门极与阴极间加入交流电压,当交流电压uc=ut时,晶闸管导通。ut是保证晶闸管可靠触发所需的最小门极电压值,改变u。值,可改变触发延迟角。这种触发形式也存在许多缺点,如:在温度变化和交流电压幅值波动时,触发延迟角不稳

7、定,可通过交流电压u。值来调节,调节的变化范围较小(00900)。3.脉冲信号:在晶闸管门极触发电路中使用脉冲信号,不仅便于控制脉冲出现时刻,降低晶闸管门极功耗,还可以通过变压器的双绕组或多绕组输出,实现信号的隔离输出。因此,触发信号多采用脉冲形式。2.2.2 触发电路(dinl)的设计晶闸管触发电路的作用(zuyng)是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要要的时刻有阻断转为导通。广义上讲,晶闸管触发电路往往还包括对其触发时刻进行控制的相位控制电路,但这里专指脉冲的放大和输出环节。晶闸管触发电路应满足下列要求:1)触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通,对反电动势(fn din dn sh

8、)负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲列触发;2)触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉冲电流的幅度应增加为器件最大触发电流的3-5倍,脉冲前沿的陡度也许增加,一般需达1-2A/us;3)所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额,且在门极伏安特性的可靠触发区域之内;4)应有的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。根据以上要求分析,采用KC05移相触发器进行触发电路的设计。KCO5可控硅移相触发器适用于双向可控硅或两只反向并联可控硅的交流相位控制。KC05引脚图如图3所示:KC05触发芯片具有锯齿波形好,移相范围宽,控制方式简单,易于集中控制,有失交保护,输出电流大等优点,是

9、交流调光,调压的理想电路。KC05电路也适用(shyng)于作半控或全控桥式线路的相位控制。同步电压由KC05的15、16脚输入,在TP1点可以观测到锯齿波,RP1电位器调节锯齿波的斜率,Rp2电位器调节移相角度,触发脉冲从第9脚,经脉冲变压器输出。调节电位器RP1,观察锯齿波斜率是否变化,调节RP2,可以观察输出脉冲的移相范围如何变化单相交流调压触发电路原理图如图4所示:3.保护电路(dinl)的设计 在电力电子电路中,除了电力电子器件参数选择合适、驱动电路设计良好外,采用(ciyng)合适的过电压、过电流、du/dt保护和di/dt 保护也是必要的。3.1过电压保护(boh)内因过电压主要

10、来自电力电子装置内部器件的开关过程,包括:1)换相过电压:由于晶闸管或者全控器件反并联的续流二极管在换相结束后不能立刻恢复阻断能力,因而有较大的反向电流流过,使残存的载流子恢复,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之间或与续流二极管反并联的全控型器件两端产生过电压。2)关断过电压:全控型器件在较高的频率下工作(gngzu),当器件关断时,因正向电流的迅速降低而由线路电感在器件两端感应出的过电压。过压保护(boh)要根据电路中过压产生的不同部位,加入不同的保护电路,当达到定电压值时,自动开通保护电路(dinl),使过压通过保护电路形成通路,消耗过压储

11、存的电磁能量,从而使过压的能量不会加到主开关器件上,保护了电力电子器件。为了达到保护效果,可以使用阻容保护电路来实现。将电容并联在回路中,当电路中出现电压尖峰电压时,电容两端电压不能突变的特性,可以有效地抑制电路中的过压。与电容串联的电阻能消耗掉部分过压能量,同时抑制电路中的电感与电容产生振荡,过电压保护电路如图5所示。 图5 RC阻容过电压保护电路图3.2过电流保护当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。当器件击穿或短路、触发电路或控制电路发生故障、出现过载、直流侧短路、可逆传动系统产生环流或逆变失败,以及交流电源电压过高或过低、缺相等,均可引起过流。由于电力电子器件的电流

12、过载能力相对较差,必须对变换器进行适当的过流保护。采用快速熔断器是电力电子装置中最有效、应用最广的一种的过流保护措施。图6 过电流(dinli)保护电路图过电流保护电路如图6所示,其中交流侧接快速熔断器能对晶闸管元件短路及直流侧短路起保护作用,但要求正常工作时,快速熔断器电流定额要大于晶闸管的电流定额,这样(zhyng)对元件的短路故障所起的保护作用较差。直流侧接快速熔断器只对负载短路起保护作用,对元件无保护作用。只有晶闸管直接串接快速熔断器才对元件的保护作用最好,因为它们流过同个电流因而被广泛使用(shyng)。电子电路作为第一保护措施,快熔仅作为短路时的部分区段的保护,直流快速断路器整定在电子电路动作之后实现保护,过电流继电器整定在过载时动作。内容总结(1)摘 要 单相交流调压电路是

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论