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文档简介

1、电力电子技术课程设置修订说明书单相桥变频电路的设定修订医院,部:电气信息工程学院学生姓名:指导人民教师:桂友超职务副教授专业:电力工程及其自动化类别:完成时间: 2014年6月电力电子技术课程设置修订任务书1 .课程设置修订的目的修订课程达到以下目的1 .加强和加强所学知识,加深对理论知识的理解2 .培养学生的文献检索能力,特别是利用网际网络检索所需文献资料的方法3、培养学生综合分析问题、发现问题、解决问题的能力4、培养学生综合运用知识的能力和工程设施修订能力5 .培养学生运用仿真软件的能力和方法6、培养学生的科技创作水平。二.课程设计的主要内容1 .简述本课程的学习情况2、主电路的设定、原理

2、分析和去老虎钳的选择3 .控制电路的设定修正4 .保护电路的设定修订利用MATLAB软件模拟自各儿的设置修订。三、课程设置修订的要求1 .通过查阅资料,确定自各儿的设定修订案2 .类推以学号尾数决定课题,即课题1的学号尾数为1。 自模拟残奥仪表与雷电不同3 .要求最后一幅图是标准的CAD图4、课程设计在第十八个星期五之前提交。四、挑战1 .课题1 :单相桥控制整流电路的设定修订要求单相交流输入电压220V、负载自模拟、整流电压可以0100V连续调整,其他性能指标已被客制化。2 .课题2 :三相半波控制整流电路的设定修订已知三相交流输入线电压380V,要求整流电压在0100V可以连续调整,负载自

3、我调整,其他性能指标自我调整。3、课题3 :修订三相桥控整流电路已知三相交流输入线电压380V,要求整流电压在0100V可以连续调整,负载自我调整,其他性能指标自我调整。4、课题4 :直流降压斩波电路的设定修订已知直流输入电压200V,要求负载自动工作,输出电压50100V可调,其他性能指标自动工作。5、课题5 :直流升压斩波电路的设定修订已知直流输入电压200V,要求负载自拟,输出电压可在300400V调整,其他性能指标是自定义的。6 .课题6 :直流升降压斩波电路的设定修订已知直流输入电压200V,负载自拟,输出电压要求能在100300V连续调整,其他性能指标是自定义的。7、课题7 :单相

4、桥变频电路的设定修订已知直流输入电压为100V,负载为自制,交流输出电压的频率范围为3060HZ,电压可在3050V的范围内调整,其他性能指标为自制。8、课题8 :修订单相交流调压电路我们知道单相交流输入交流电压220V,要求负载为自拟,输出交流电压可以在0220V调整,其他性能指标是自定义的。9、课题9 :修订三相交流调压电路已知三相交流输入交流电压380V,要求负载自拟,输出交流电压可在0200V调整,其他性能指标是自定义的。10、课题10 :三相桥变频电路的设定修订已知直流输入电压为100V,负载为自制,交流输出电压的频率范围为3060HZ,电压可在3050V的范围内调整,其他性能指标为

5、自制。注意:如果在上课时按照我说明的内容和预定的课题进行修改的话,就没有必要再进行更改。五、格式要求1 .格式严格遵循教务处规定的毕业设施修订格式2 .文件内容:1 )绪论:主要介绍本课程的学习状况制作本设定修订内容的把握状况设定修订任务书。2 )主回路设定修订:(1)电路原理图:用CAD描绘电路(2)原理分析:用自各儿语言(3)残奥表修正计算:请使用公司编辑器(4)去老虎钳选择3 )控制电路设定修正;(1)电路原理分块图(2)电路原理图(3)原理分析(4)主要黛比老虎钳的介绍4 )保护电路及其他辅助电路的设定修订(1)保护电路的作用(2)电路原理图(3)原理分析5 )模拟分析(1)仿真模型的

6、制作方法(2)仿真电路模型(3)模拟效果图(4)模拟结果的分析。6 )设定订正的总结介绍如何用自各儿语言完成本次设计,通过设计自各儿在哪些方面有所提高,在本课程的教育中有哪些广告老虎钳等。7 )附录:系统整体图目录序文,序文,序文,序文,序文,序文。1.1电气电子简介、电子简介、电子简介、电子简介、电子简介双单相桥变频电路、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥、单相桥2.1电压型和电流型的不同22、2电压型变频电路、电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型电压型三单相桥式PW

7、M变频器主回路设定修订43.1变频器控制电路的设定修改43.2主电路模拟图的设定修改53.3相关残奥表修正计算修改四驱动和保护电路的设置4.1过流保护、64.2驱动电路的设定、修改、修改、修改、修改、修改、修改、修改、修改。五模拟、模拟、模拟、模拟、模拟、模拟、模拟、模拟、模拟、模拟、模拟。5.1单相桥式PWM逆变主回路原理图。5.2控制电路图,控制电路图,控制电路图,控制电路图。控制电路图。控制电路图在模拟中得到的波形、5.4波形分析、六设订总结、总结、总结、总结、总结、总结、总结、总结、总结、总结、总结七参考文献,参考文献,参考文献八谢谢、谢谢、谢谢、谢谢、谢谢、谢谢、谢谢、谢谢、谢谢、谢

8、谢、谢谢。摘要基于本次MOSFET的单相桥型无源变频电路的课程设定修正,主要涉及IGBT的工作原理、全桥的工作特性和无源逆变器的性能。 此次补正的单相全桥变频电路作为开关老虎钳采用IGBT,将直流电压Ud逆变器为波形电压,并施加于纯电阻负载的两端。本次课程设置修正的原理图模拟是基于MATLZB的SIMULINK,由于MATLAB软件中电源等数据老虎钳是理想的数据老虎钳,模拟电路比较简单,不影响结果输出。 设定修正主要是电阻负载输出电流、电压和解老虎钳IGBT输出电压的波形模拟。牛鼻子字:单相全桥逆变器IGBT阿伯斯特拉克controlcircuitwithmcuasmaincomponents

9、、inverter、voltage、frequencystabilizedoutputpowerprotectionequipment.spwmwaveusingthee andsinglechipmicrocomputerastheleading outputtriangleandsinewaveandthetwowaveofsuperpositiontriggeroutputspwmwavetocontroltheingkeywordsinvertedcircuitsinewavepulsetriggering前言电力电子技术是利用电力电子资料老虎钳控制和变换电力的学科。 包括电力电子老虎

10、钳、变流器电路和控制电路3个部分,是电力、电子、控制3个电气工程专业技术领域之间的交叉学科。 随着科学技术的发展,电力电子技术与现代控制理论、材料科学、电机工程科学、微电子技术等许多领域密切相关,正在发展成为多学科相互渗透的综合技术学科.随着电力电子技术的迅速发展正弦波输出变压逆变电源已在各领域得到广泛应用,对云同步变压逆变电源输出电压波形质量提出了越来越高的要求。 对变频器输出波形质量的要求主要有稳态精度高和稳态精度高两个方面:动态性能好。 因此,研制一种简单、动态性能优异的逆变器控制策略已成为电力电子领域的研究热点之一。 电力电子老虎钳的发展经历了晶体闸流管(SCR )、可关断晶体闸流管(

11、GTO )、晶体管(BJT )、绝缘男同性恋晶体管(IGBT )等阶段。 现在,正在向大容量、射频波、容易驱动、低损失、模数化、复合化的方向发展,与其他电力电子老虎钳相比,IGBT具有可靠性高、驱动简单、容易保护、没有缓冲电路和开关频率等特征,为了实现这些个的高性能其并联连接不是问题,因为自身的断开延迟短,所以串联连接也容易。 虽然IGBT模块在大功率应用中非常广泛,但其有限的负载周期数是可靠性问题,其主要故障反应历程是阴极引线焊盘的开放和焊盘的低疲劳强度,而且绝缘材料的缺陷也是问题。 在以往的正弦波输出变压逆变电源制品中,为了得到SPWM波,采用了双极性调制技术。 这种调制方法的最大缺点在于

12、:其四个功率管全部在高频率(载波频率)下操作,产生大的开关损耗,并且开关频率越高,损耗越大。 在本次课程中,设定、讨论单相桥式PWM变频电路,通过该电路实现逆变电源的变压、变频器输出。双单相桥变频电路的特点及主要类型2.1电压型和电流型的不同根据直流侧电源的性质,可以分为直流侧为电压源的被称为电压型变频电路的类型和直流侧为电压源的被称为电压型变频电路的类型,将直流侧为电流源的类型称为电流型变频电路。 电压型变频电路的特征是直流侧为电压源,或者并联有大电容,相当于电压源。 直流侧电压几乎不脉动,直流电路呈现低阻抗。 由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形与负载阻抗角无关,成为矩形波。 交流

13、侧的输出电流波形和相位因负载阻抗而异。 在交流侧为电阻负载的情况下,需要供给无功电力,直流侧电容器起到缓冲无功能的作用。 为了向交流侧想要种子文件回直流侧的无功能提供通路,在逆变桥的各臂上并联连接了种子文件回授二极管。 也称为回流二极管。2.2电压型变频电路2.2.1电压型变频电路的特征:(1)根据直流侧电源的性质,可以分为直流侧为电压源的被称为电压型变频电路和直流侧为电压源的被称为电压型变频电路的直流侧为电流源的被称为电流型变频电路。 电压型变频电路具有以下特征(2)直流侧有电压源或并联大电容器,相当于电压源。 直流侧电压几乎不脉动,直流电路呈现低阻抗。(3)由于直流电压源的钳位作用,交流侧

14、输出电压波形为矩形波,与负载阻抗角无关。 交流侧的输出电流波形和相位因负载阻抗而异。(4)交流侧为电阻负载时,需要供给无功电力,直流侧电容器起到缓冲无功能的作用。 为了向交流侧想要种子文件回直流侧的无功能提供通路,在逆变桥的各臂上并联连接了种子文件回授二极管。 也称为回流二极管。(5)变频电路分为三相和单相两类。 其中,单相变频电路主要采用桥接法。 主要有单相半桥和单相全桥变频电路。 三相电压型逆变电路由3个单相逆变电路构成。2.2.2单相全桥变频电路的移相调压方式:所述四个合并臂可被认为是两个半桥电路的组合。 两对臂交替导通180。 输出电压和电流波形与半桥电路形状相同,振幅高2倍。 改变输

15、出交流电压的有效值只能通过改变直流电压Ud来实现。 为了抵抗负载,输出电压的移相调压可以通过移相方法来调整。图2是图1电压型全桥无源变频电路的电路图V3的基准信号比V1延迟q (0q 180 ) )。 V3、V4的男同性恋信号分别比V2、V1超前180-q。 输出电压正负分别为q的脉冲。 改变q可以调节输出电压。 移相调压是指调节输出电压的脉冲宽度。三单相桥逆变器主电路设定修订3.1变频器控制电路的设定修订单相变频电路主要采用桥接法。 其电路结构主要由4个臂构成,其中的各臂有与全特罗尔老虎钳IGBT反向并联的回流二极管,在直流侧并联连接有大的电容,臂间连接有负载。 其中,臂1、4是一对,臂2、

16、3是一对。 可以看作是两个半桥电路的组合。 其基本电路连接图如下所示图2 .电压型全桥无源变频电路电路图由于使用绝缘男同性恋晶体管(IGBT )进行了设定,如图2的单相桥电压型无源变频电路,由于该过程被设定为电阻负载,使RLC负载中的电感量、电容器的值为零。 该电路由2对臂构成,V1和V4分别与V2和V3的2对臂导通180度。 并且,由于采用移相调压法,因此,VT3的基准信号被延迟到VT1的90度,VT4的基准信号被延迟到VT2的90度。 因为是电阻负荷,所以晶体管都没有续流作用。 输出电压和电流的波形相同,都是90度正、90度零、90度负、90度零 这样持续循环。3.2主电路模拟图的设定修订在此次的设定修正中,主要采用单相全桥型无源

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