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[自动化] 三相桥式整流电路设计及仿真

  • 简介:1.方案选择 单相可控电路与三相可控电路相比,有结构简单,输出脉动大,脉动频率低的特点,其不适于容量要求高的情况,而三相可控整流电路有与之基本相反的特点,对于相当于反电动势负载的电动机来说,它能满足其电流容量较大,电流脉动小且连续不断的...
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目录 1. 方案选择
2.主电路原理分析及元件选择
3. 驱动电路与保护电路的设计
4.Pspice仿真
5.心得体会
6.参考文献
参考资料 《电力电子技术》 王兆安、黄俊主编,机械工业出版社,2005年3月出版

《电力电子技术》 周明宝、瞿文龙编著,机械工业出版社,1997年出版

《电力电子技术题例与电路设计指导》 石玉、栗书贤、王文郁编,机械工业出版社,1999年5月出版
《PSpice仿真实践》 吴建强主编,哈尔滨工业大学出版社,2001年4月出版
《PSpice电路设计与实现》 李永平、董欣主编,国防工业出版社,2005年1月出版
1.方案选择
单相可控电路与三相可控电路相比,有结构简单,输出脉动大,脉动频率低的特点,其不适于容量要求高的情况,而三相可控整流电路有与之基本相反的特点,对于相当于反电动势负载的电动机来说,它能满足其电流容量较大,电流脉动小且连续不断的要求。
课设题目中给出的正是要求为220V、305A的直流电动机供电,它的容量为S= kw,属于高容量,所以应选用三相可控整流电路整流。另外三相桥式整流电压的脉动频率比三相半波高一倍,因而所需平波电抗器的电感量也减小约一半。三相半波虽具有接线简单的特点,但由于其只采用三个晶闸管,所以晶闸管承受的反向峰值电压较高,并且电流是单方向的,存在直流磁化问题。基于以上原因,最终我选择三相桥式全控电路为电机整流。
2.主电路原理分析及元件选择
2.1.主电路原理分析
三相桥式全控整流电路是通过六个晶闸管和足够大的电感把电网的交流电转化为直流电而供给电机使用的,它可以通过调节触发电路的控制电压Uco改变晶闸管的控制角α,从而改变输出电压Ud和输出电流Id来对电动机进行控制。
整流电路在接入电网时由于变压器一次侧电压为380V,大于电动机的额定电压,所以选用降压变压器,为得到零线,变压器二次侧必须接成星型,而一次侧接成三角形,这样可以避免三次谐波电流流入电网,减少对电源的干扰。
图(1) 主电路原理图
2.2.主电路元件计算及选择
已知的相关数据如下:
一次侧相电压U1=380V,二次侧线电压U2线=220V,Ud=UN=220V,Id=305A
二次侧相电压U2:
U2= = =127.02V (2-1)
变压器的变比:
K= = =2.99 (2-2)
二次相电流I2和一次相电流I1 :
如果忽略变压器的激磁电流,可以根据磁势平衡方程写出一次和二次电流的关系式
I1N1=I2N2
I1= = (2-3)
对于整流变压器 ,通常一次和二次电流波形不是正弦的。在晶闸管装置的负载带有大电感的情况下,其整流电流Id是平稳的直流,而变压器的二次和一次绕组中的电流都具有矩形波的形状......
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