单相双半波晶闸管整流电路设计纯电阻负载Word下载.docx

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电源电压:

交流100V/50Hz

1.3变压器相关参数的计算

电源电压交流100/50Hz,输出功率:

500W移相范围:

0-180。

设R=1.25

Q,a=0°

P=U(2/RUd=25V

变压器一、二次侧电流

P=ld2Rld=20A

U1/Ud=100/25N1/N2=4/1I1=ld/4=5A

变压器容量

S=Ui1=100X5=0.5kVA

变压器型号的选择

N1:

N2=4:

1S=0.5kVA

2单相双半波晶闸管整流电路主电路设计

2.1主电路原理框图及原理图

系统原理方框图如图所示:

 

该电路主要由四部分构成,分别为电源,过电保护电路,整流电路和触发电路构成。

输入的信号经变压器变压后通过过电保护电路,保证电路出现过载或短路故障时,不至于伤害到晶闸管和负载。

在电路中还加了防雷击的保护电路。

然后将经变压和保护后的信号输入整流电路中。

整流电路中的晶闸管在触发信号的作用下动作,以发挥整流电路的整流作用。

在电路中,过电保护部分我们分别选择的快速熔断器做过流保护,而过压保

护则采用RC电路。

这部分的选择主要考虑到电路的简单性,所以才这样的保护电路部分。

整流部分电路则是根据题目的要求,我们选择学过的单相全波整流电路。

该电路的结构和工作原理是利用晶闸管的开关特性实现将交流变为直流的功能。

触发电路是由设计题目而定的,题目要求了用单结晶体管直接触发电路。

单结晶体管直接触发电路的移相范围变化较大,而且由于是直接触发电路它的结构比较简单。

一方面是方便我们对设计电路中变压器型号的选择。

系统原理图如图所示:

T1

TL

Rd

T2

4

由原理图得相应的波形图如下:

波形图

根据图中(b)可知,单相全波整流电路的输出电压与桥式整流电路的输出电压相同。

(1)输出平均电压为:

U0UL1、2U2sinwtd(wt)2U20.9U2(1-1)

o

⑵流过负载的平均电流为:

il2%209士(1-2)

RlRl

⑶二极管所承受的最大反向电压为:

URmax2'

.勿2(1-3)

在单相全波整流电路的变压器中,只有交流电流流过;

而在半波和桥式整流

电路中,均有直流分量流过。

单相全波整流电路的总体性能优于单相半波和桥式整流电路,故广泛应用于直流电源中

2.2相控触发电路原理图及工作原理

晶闸管触发主要有移相触发、过零触发和脉冲列调制触发等。

触发电路对其产生

的触发脉冲要求:

1触发信号可为直流、交流或脉冲电压。

2触发信号应有足够的功率(触发电压和触发电流)。

3触发脉冲应有一定的宽度,脉冲的前沿尽可能陡,以使元件在触发导通后,

阳极电流能迅速上升超过掣住电流而维持导通。

4触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步,脉冲移相范围必须满足电路要求。

单结晶体管触发电路:

由单结晶体管构成的触发电路具有简单、可靠、抗干扰能力强、温度补偿性能好,脉冲前沿徒等优点,在容量小的晶闸管装置中得到了广泛应用。

他由自激震荡、同步电源、移相、脉冲形成等部分组成,电路图如图5.0所示。

2.3相控触发芯片的选择

相控触发电路芯片选择KJ004集成触发电路芯片构成的集成触发器KJ004可控硅移相电路可控硅移相触发电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中,作可控硅的双路脉冲移相触发。

器件输出两路相差180度的移相脉冲,可以方便地构

成全控桥式触发器线路。

电路具有输出负载能力大、移相性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低,有脉冲列调制输出端等功能与特点。

3电路元件的选择

整流元件的选择

由于单相双半波整流带阻性负载主电路主要元件是晶闸管,所以选取元件时主要考虑晶闸管的参数及其选取原则。

3.1晶闸管工作原理

晶闸管由四层半导体(Pi、N、P2、NO组成,形成三个结Ji(RN)、J2(N1P2)、J3(RN0,并分别从Pi、R、N引入A、GK三个电极,如图3.0(左)所示。

由于具有扩散工艺,具有三结四层结构的普通晶闸管可以等效成如图3.0(右)所示的两个晶闸管Ti(P1-N1-P2)和(N1-P2-N2)组成的等效电路。

A

图3.0晶闸管的内部结构和等效电路

一个PNPN四层结构的两端器件,可以看成电流放大系数分别为i和2的

RNa和NRN2晶体管,其中J2结为共用集电结。

当器件加正向电压时。

正偏Ji结注入空穴经过Ni区的输运,到达集电极结(J2)空穴电流为iIA;

而正偏的J3结注入电子,经过P2区的输运到达J2结的电流为2IK。

由于J2结处于反向,通过J2结的电流还包括自身的反向饱和电流ICO。

晶闸管导通与关断两个状态是由阳极电压、阳极电流和门极电流共同决定

的。

通常用伏安特性曲线来描述它们之间的关系,如图6.3所示。

图3.1晶闸管的伏安特性曲线

当晶闸管Vak加正向电压时,Ji和J3正偏,J2反偏,外加电压几乎全部降落在J2结上,J2结起到阻断电流的作用。

随着Vak的增大,只要VakVb。

,通过阳极电流Ia都很小,因而称此区域为正向阻断状态。

当Vak增大超过Vb。

以后,阳极电流突然增大,特性曲线过负阻过程瞬间变到低电压、大电流状态。

晶闸管

流过由负载决定的通态电流lT,器件压降为1V左右,特性曲线CD段对应的状态称为导通状态。

通常将Vb。

及其所对应的Ib。

称之为正向转折电压和转折电流。

晶闸管导通后能自身维持同态,从通态转换到断态,通常是不用门极信号而是由外部电路控制,即只有当电流小到称为维持电流Ih的某一临界值以下,器件才

能被关断。

当晶闸管处于断态(VakVbo)时,如果使得门极相对于阴极为正,给门极通以电流Ig,那么晶闸管将在较低的电压下转折导通。

转折电压Vb。

以及转

电流Ib。

都是Ig的函数,Ig越大,Vb。

越小。

如图3所示,晶闸管一旦导通后,即使去除门极信号,器件仍然然导通。

当晶闸管的阳极相对于阴极为负,只要VakVro,1a很小,且与Ig基本无关。

但反向电压很大时(VakVro),通过晶闸管的反向漏电流急剧增大,表现出晶闸管击穿,因此称VRO为反向转折电压和转折电流。

3.2整流元件中电压、电流最大值的计算

晶闸管的主要参数如下:

①额定电压UNvt

(1)断态重复峰值电压UDrm

断态重复峰值电压是在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的峰值电压。

(2)反向重复峰值电压」RM

反向重复峰值电压是在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压。

通常取UDrm和Urm中较小的,再取靠近标准的电压等级作为晶闸管型的额定电压。

在选用管子时,额定电压要留有一定裕量,应为正常工作时晶闸管所承受峰值电压的2〜3倍,以保证电路的工作安全。

晶闸管的额定电压Unvt{minUdrm,Urrm}

LNvt>

(2〜3)2.2U2(3-1)

LNvt:

工作电路中加在管子上的最大瞬时电压

Uvt=(2--3)2、2U=(141.4-212.1)V(3-2)

通过晶闸管的电流的平均值IvT(AV)

②额定电流INVT

Ivw)=ld/2=10A(3-3)

Im=nIvt(Av)=31.4A(3-4)

3.3整流元件型号的选择

晶闸管的选择原则:

1所选晶闸管电流有效值IVT大于元件在电路中可能流过的最大电流有效值。

2选择时考虑(1.5〜2)倍的安全裕量。

Invt(1.5~2)Ivt/1.57=(19.1-25.5)A(3-5)

Invt=20A

则晶闸管的额定电流为InvT=20A.

在本次设计中选用2个KP20-2的晶闸管.

4保护元件的选择

4.1变压器二次侧熔断器的选择

采用快速熔断器是电力电子装置中最有效、应用最广的一种过电流保护措施。

在选择快熔时应考虑:

1电压等级应根据熔断后快熔实际承受的电压来确定。

2电流容量应按其在主电路中的接入方式和主电路联结形式确定。

快熔一般与电力半导体器件串联连接,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12t值应小于被保护器件的允许12t值、

4为保证熔体在正常过载情况下不熔化,应考虑其时间电流特性。

因为晶闸管的额定电流为20A,快速熔断器的熔断电流大于1.5倍的晶闸管额定电流,所以快速熔断器的熔断电流为30A。

4.2晶闸管保护电路的选择

1过电流保护

当电力电子变流装置内部某些器件被击穿或短路;

驱动、触发电路或控制电

路发生故障;

外部出现负载过载;

直流侧短路;

可逆传动系统产生逆变失败;

以及交流电源电压过高或过低;

均能引起装置或其他元件的电流超过正常工作电流,即出现过电流。

因此,必须对电力电子装置进行适当的过电流保护。

2过电压保护

设备在运行过程中,会受到由交流供电电网进入的操作过电压和雷击过电压的侵袭。

同时,设备自身运行中以及非正常运行中也有过电压出现。

因此,必须对电力电子装置进行适当的过电压保护。

4.3保护电路原理图及工作原理

图4.0过流、过电压保护电路

晶闸管的保护电路,大致可以分为两种情况:

一种是在适当的地方安装保护器件,例如,R-C阻容吸收回路、限流电感、快速熔断器、压敏电阻或硒堆等。

再一种则是采用电子保护电路,检测设备的输出电压或输入电流,当输出电压或输入电流超过允许值时,借助整流触发控制系统使整流桥短时内工作于有源逆变工作状态,从而抑制过电压或过电流的数值。

5MATLAB仿真

5.1MATLAB简介

MATLAB是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以

及交互式程序设计的高科技计算环境。

它将数值分析、矩阵计算、科学数

据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科

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