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文檔簡介
1、實用文檔第一章緒言1.1 設計背景目前, 各類電力電子變換器的輸入整流電路輸入功率級一般采用不可控整流 或相控整流電路。這類整流電路結構簡單,控制技術成熟,但交流側輸入功率因 數低,并向電網注入大量的諧波電流。據估計,在發達國家有60%勺電能經過變換后才使用,而這個數字在本世紀初達到95%電力電子技術在電力系統中有著非常廣泛的應用。據估計,發達國家在用戶 最終使用的電能中,有60%以上的電能至少經過一次以上電力電子變流裝置的處 理。電力系統在通向現代化的進程中, 電力電子技術是關鍵技術之一。 可以毫不 夸張地說,如果離開電力電子技術,電力系統的現代化就是不可想象的。而電能的傳輸中,直流輸電在長
2、距離、大容量輸電時有很大的優勢,其送電 端的整流閥和受電端的逆變閥都采用晶閘管變各種電子裝置一般都需要不同電 壓等級的直流電源供電。通信設備中的程控交換機所用的直流電源以前用晶閘管 整流電源,現在已改為采用全控型器件的高頻開關電源。大型計算機所需的工作 電源、微型計算機內部的電源現在也都采用高頻開關電源。在各種電子裝置中, 以前大量采用線性穩壓電源供電,由于高頻開關電源體積小、重量輕、效率高, 現在已逐漸取代了線性電源。因為各種信息技術裝置都需要電力電子裝置提供電 源,所以可以說信息電子技術離不開電力電子技術。 近年發展起來的柔性交流輸電(FACTS也是依靠電力電子裝置才得以實現的。隨著社會生
3、產和科學技術的發展,整流電路在自動控制系統、測量系統和發 電機勵磁系統等領域的應用日益廣泛。常用的三相整流電路有三相橋式不可控整 流電路、三相橋式半控整流電路和三相橋式全控整流電路,由于整流電路涉及到交流信號、直流信號以及觸發信號,同時包含晶閘管、電容、電感、電阻等多種 元件,采用常規電路分析方法顯得相當繁瑣,高壓情況下實驗也難順利進行。Matlab提供的可視化仿真工具Simulink可直接建立電路仿真模型,隨意改變仿 真參數,并且立即可得到任意的仿真結果,直觀性強,進一步省去了編程的步驟。 本文利用Simulink對三相橋式全控整流電路進行建模,對不同控制角、橋故障 情況下進行了仿真分析,既
4、進一步加深了三相橋式全控整流電路的理論,同時也為現代電力電子實驗教學奠定良好的實驗基礎。此次課程設計要求設計晶閘管三相橋式可控整流電路,與三相半波整流電路 相比,三相橋式整流電路的電源利用率更高,應用更為廣泛。1.2 設計任務晶閘管三相橋式可控整流電路設計與仿真一、設計內容及技術要求:計算機仿真具有效率咼、精度咼、可靠性咼和成本低等特點,已經廣泛應用 于電力電子電路(或系統)的分析和設計中。計算機仿真不僅可以取代系統的許 多繁瑣的人工分析,減輕勞動強度,提高分析和設計能力,避免因為解析法在近 似處理中帶來的較大誤差,還可以與實物試制和調試相互補充,最大限度地降低 設計成本,縮短系統研制周期。可
5、以說,電路的計算機仿真技術大大加速了電路 的設計和試驗過程。通過本次仿真,學生可以初步實用文檔認識電力電子計算機仿真的優勢,并掌握電力電子計算機仿真的基本方法。 晶閘管三相橋式可控整流電路的電路,參數要求:電網頻率f=50hz電網額定電壓U=380v電網電壓波動 正負10%阻感負載電壓0250V連續可調。2、 設計內容(1)制定設計方案;(2)主電路設計及主電路元件選擇;(3)驅動電路和保護電路設計及參數計算;器件選擇;(4)繪制電路原理圖;(5)總體電路原理圖及其說明。3、 仿真任務要求(1) 熟悉matlab/simulink/power system中的仿真模塊用法及功能;(2)根據設計
6、電路搭建仿真模型;(3)設置參數并進行仿真(4)給出不同觸發角時對應電壓電流的波形;4、 設計的總體要求(1) 熟悉整流和觸發電路的基本原理,能夠運用所學的理論知識分析 設計任務;(2) 掌握基本電路的數據分析、處理;描繪波形并加以判斷;(3) 能正確設計電路,畫出線路圖,分析電路原理;(4) 廣泛收集相關技術資料;第二章方案選擇論證2.1 方案分析單相可控電路與三相可控電路相比,有結構簡單,輸出脈動大,脈動頻 率低的特點,其不適于容量要求高的情況,而三相可控整流電路有與之基本 相反的特點,對于相當于反電動勢負載的電動機來說,它能滿足其電流容量 較大,電流脈動小且連續不斷的要求。2.2 方案選
7、擇課設題目中給出的正是要求為220V、20A的直流電動機供電,它的容量 為S= kw,屬于高容量,所以應選用三相可控整流電路整流。另外三相橋式整 流電壓的脈動頻率比三相半波高一倍,因而所需平波電抗器的電感量也減小 約一半。三相半波雖具有接線簡單的特點,但由于其只采用三個晶閘管,所 以晶閘管承受的反向峰值電壓較高,并且電流是單方向的,存在直流磁化問 題。基于以上原因,最終我選擇三相橋式全控電路為電機整流。三相可控整流電路的控制量可以很大,輸出電壓脈動較小,易濾波,控制滯 后時間短,因此在工業中幾乎都是米用三相可控整流電路。在電子設備中有時也會遇到功率較大的電源,例如幾百瓦甚至超過12kw的電源,
8、這時為了提高變 壓器的利用率,減小波紋系數,也常采用三相整流電路。另外由于三相半波可控 整流電路的主要缺點在于其變壓器二次側電流中含有直流分量,為此在應用中較實用文檔少。而采用三相橋式全控整流電路, 可以有效的避免直流磁化作用。 雖然三相橋 式全控整流電路的晶閘管的數目比三相半波可控整流電路的少,但是三相橋式全控整流電路的輸出電流波形便得平直, 當電感足夠大時,負載電流波形可以近似 為一條水平線。在實際應用中,特別是小功率場合,較多采用單相可控整流電路。 當功率超過4KW時,考慮到三相負載的平衡,因而采用三相橋式全控整流電路。第三章電路設計3.1主電路原理分析晶閘管按從 1 至 6 的順序導通
9、,為此將晶閘管按圖示的順序編號,即共陰極組中與a、b、c 三相電源相接的 3 個晶閘管分別為VTi、VT3、VT5,共陽極組中與 a、b、c 三相電源相接的 3 個晶閘管分別為 VT4、VT6、VT2。編號如圖示,晶閘管的導通順序為 VT1VT2-VT3- VT4- VT5-VT5OVT| VTSVT5d1VT4VTf)VT?d2圖 3-1主電路原理圖其工作特點是任何時刻都有不同組別的兩只晶閘管同時導通,構成電流通路,因此為保證電路啟動或電流斷續后能正常導通,必須對不同組別應到導通的一對晶閘管同時加觸發脈沖,所以觸發脈沖的寬度應大于n/3的寬脈沖。寬脈沖觸發要求觸發功率大,易使脈沖變壓器飽和,
10、所以可以采用脈沖列代替雙窄脈 沖;每隔n/3換相一次,換相過程在共陰極組和共陽極組輪流進行,但只在同 一組別中換相。接線圖中晶閘管的編號方法使每個周期內6個管子的組合導通順序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6共陰極組T1,T3,T5的脈沖依次相差2n/3; 同一相的上下兩個橋臂,即VT1和VT4, VT3和VT6, VT5和VT2的脈沖相差n,給分析帶來了方便;當a=0時,輸出電壓Ud一周期內的波形是6個線電壓的包 絡線。所以輸出脈動Zf 2fzf 2f實用文檔直流電壓頻率是電源頻率的6倍,比三相半波電路高I倍, 脈動減小,而且每次脈動的波形都一樣,故該電路又可稱為6脈動整流電路
11、。同 理,三相半波整流電路稱為3脈動整流電路。a0時,Ud的波形出現缺口,隨著a角的增大,缺口增大,輸出電壓平均值降低。當a=2n/3時,輸出電壓為 零,所以電阻性負載時,a的移相范圍是O- 2n/3;當CKan/3時,電 流連續,每個晶閘管導通2n/3;當n/3a6)負載可以根據需要設成純電阻、純電感、阻感等,本次仿真中為電阻負載R=10Q,阻感負載R=10Q,L=1H。WZTTwtTlThree-Phase:Saurce實用文檔4.3 仿真結果及波形分析設置仿真時間0.06s,數值算法采用ode23tb(stiff/TR. BDF2)。啟動仿真,實用文檔根據三相橋式全控整流電路的原理圖,對
12、不同的觸發角a會影響輸出電壓進行仿 真。從以下仿真波形圖可知改變不同的控制角,輸出電壓在發生不同的變化。1阻性負載時,仿真結果對波形的變化分析如下:(1)a=30時ld(a=3阻性載圖 4-2 輸出電壓、電流波形實用文檔帕01曲圖 4-4 三相電流波形Uab,Ubc,Uca圖 4-3 整流器輸入的三相相電壓波形將圖4-3所示三相電壓波形與圖4-2所示的整流電壓相比較,整流后的電壓 是直流,一個周期內有六個波頭且波形與三相輸入電壓波形相對應。 證明仿真波 形是準確的。因為是電阻負載,整流后的電壓和電流波形相同,但幅值不同。Ia (a=30 阻性負載)實用文檔圖4-4中各相電流波反映了晶閘管中流過
13、電流的波形,由此波形可以看出,晶閘管一周期中有120。處于通態,240。處于斷態,由于負載為電阻,故晶閘 管處于通態時的電流波形與相應時段的Ud波形相同。以變壓器二次側a相電流的波形為例,該波形的特點是,在VT1處于通態的120期間,ia為正,若i波形的形狀與同時段的Ud波形相同,在VT4處于通態的120期間,ia波形的形 狀也與同時段的Ud波形相同,但為負值。變壓器二次側b相和c相電流的波形與變壓器二次側a相電流的波形相同,只是相位不同,依次相差120a角的移相范圍是120,如果繼續增大至120,整流輸出電壓Ud波形將全為零,其平均值也為零irecitaj圖4-5反映了通過晶閘管的電流及其電
14、壓,VT導通時,相當于短路其兩端 電壓為零,有電流通過,VT關斷時,電流為零,所受電壓最大值為電源電壓峰 值。VT的a移相范圍為180。 / 11J: *111 iivt1 a=3(阻 性負載)2520151050Uvt1=阻性負載圖 4-5 晶閘管 VT1 的電流(VTi)和電壓(VTu)實用文檔(2)a=60時25ld(a=60載-5r1i *八Z111i1 ;V1 11 J 11 J1 f ( / I| 1120151050300Ud(a=60負載)25(20(15(10(500.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.05圖 4-6 輸出電壓、
15、電流波形la (a=60 阻性負載)rmuisel圖 4-7 三相電流波形實用文檔實用文檔圖 4-9輸出電壓、電流波形6圖 4-8 晶閘管 VT1 的電流(VTi)和電壓(VTu)a=60時相比a=30時輸出電壓、電流,三相電流及晶閘管VT1的電壓電流的幅值明顯減小,這是因為它們的幅值大小與COS a的大小成正比。所以所得波形與理論相符合。(3)a=90時25ld(a=90 阻性負載)-5300250200150100500 1S i 1 / J201510500.045.1|TVUd( a=90 阻性負載)-100 00.0050.010.0150.020.0250.030.0350.041
16、 -!J-50實用文檔圖 4-9輸出電壓、電流波形實用文檔la(a=9阻性負載)15圖 4-10 三相電流波形432-1f if I1!Uvt1 (a=9 阻性負載300-400020010C0-100-200-3000.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.05,p:廠圖 4-11 晶閘管 VT1 的電流(VTi)和電壓(VTu)實用文檔實用文檔a =90時相比a=30、60時輸出電壓、電流,三相電流及晶閘管VT1的電壓電流的幅值明顯減小,基本趨向于零。所得波形與理論相符合。2、阻感性負載時,仿真結果對波形的變化分析如下:(1)當a分別等于0、30
17、、60、90時,輸出電壓及電流的波形的仿 真結果如下圖所示:da=ffl 感性負載A_GJ4_-i1210353025204Cuca=0a感性負載)n0n11A0111. 1 1iVi01 11 1 11 i1i1151050-50-1111 1 111 11 110-I 11I1011111 1 111, 11IJIii1 10-00.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.05圖 4-12 輸出電壓、電流波形(a=0)Ireclfse:尅兀宙逅(o09=00)刃用用酚 怦齊國900wo9W0900009300乙099W0Q090000韓直刃道敢9二
18、e)PIJ IIDWI I9009W0tOO900009S00乙099 W0W090000pn帥聽時 e)PI實用文檔圖 4-16 三相電流波形(a =0阻感性負載)ld(a=90 阻感性負載)400300200100-100-200-3000.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.04500.05-400圖 4-15 輸出電壓、電流波形(a =90)從以上仿真波形圖可知改變不同的控制角,輸出電壓、電流隨之減小,直至a=90時基本為零。由于電感的存在, 電流的波形基本趨于平直化。從仿真波形上看稍微有所波動,不過最終會趨向于零或是在零附近很小的范圍內波動。所以,
19、仿真結果基本正確。2)當a分別等于0、30、60、90時,電源三相電流波形的仿真結果對比分析如下:15la(a=0 阻感性負載)105_*- h0J-51J-10*-L-15lb(a=0 阻感性負載)105_i.-0-510I1510lc(a=0 阻感性負載)5-581 1110 - - _ _15C0.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450實用文檔圖 4-16 三相電流波形(a =0阻感性負載)實用文檔la(a=30 阻感性負載)10圖 4-17 三相電流波形(a =30阻感性負載)Ia(a=60 阻感性負載)圖 4-18 三相電流波形(a=60阻感
20、性負載)實用文檔圖 4-20晶閘管 VT1 的電流 VTi 和電壓 VTu (a=0阻感性負載)la(a=90阻感性負載)2圖 4-19 三相電流波形(a =90阻感性負載)從以上仿真波形圖可知改變不同的控制角, 三相電流隨之減小,直至a=90時基本為零。由于電感的存在,電流的波形基本趨于平直化。從仿真波形上看稍 微有所波動,不過最終會趨向于零或是在零附近很小的范圍內波動。所以,仿真結果基本正確。3)當a分別等于0、30、60、90時,晶閘管VT1的電流及電壓波形的 仿真結果對比分析如下:實用文檔圖 4-21晶閘管 VT1 的電流 VTi 和電壓 VTu (a=0阻感性負載)Uvt1 ( a=
21、0阻感性負載)76543210-1Ivt1( a=0阻感性負載)實用文檔圖 4-22晶閘管 VT1 的電流 VTi 和電壓 VTu (a=60阻感性負載)Ivtl ( a=30 阻感性負載)圖 4-21 晶閘管 VT1 的電流 VTi 和電壓 VTu (a =30阻感性負載)-2300Ivt1(a=60阻感性負載)-一-j-86420-4000Uvtl (a=60 阻感性負載)2001000-100-200-3000.0150.020.0250.030.0350.040.0450.0050.010.05實用文檔圖 4-23晶閘管 VT1 的電流 VTi 和電壓 VTu (a=60阻感性負載)實
22、用文檔32.521 510 501-0.55004003001000/-40000.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040045C圖 4-23 晶閘管 VT1 的電流 VTi 和電壓 VTu (a =90阻感性負載)實用文檔從以上仿真波形圖可知改變不同的控制角,晶閘管VT1的電流VTi和電壓VTu隨之減小,直至a=90時基本為零。由于電感的存在,電流的波形基本趨于平 直化。從仿真波形上看稍微有所波動,不過最終會趨向于零或是在零附近很小的 范圍內波動。所以,仿真結果基本正確。綜上所述,三項全橋整流電路的仿真結果基本上與理論知識相一致,所以仿真試驗的任務基本完成。第
23、五章設計總結通過仿真和分析,可知三相橋式全控整流電路的輸出電壓受控制角a和負載 特性的影響,文中應用Matlab的可視化仿真工具simulink對三相橋式全控整流 電路的仿真結果進行了詳細分析,并與相關文獻中采用常規電路分析方法所得到 的輸出電壓波形進行比較,進一步驗證了仿真結果的正確性。采用Matlab/Simuli nk對三相橋式全控整流電路進行仿真分析,避免了常規分析方法中繁瑣 的繪圖和計算過程,得到了一種直觀、快捷分析整流電路的新方法。應用Matlab/Simuli nk進行仿真,在仿真過程中可以靈活改變仿真參數,并且能直觀地觀察到仿真結果隨參數的變化情況。應用Matlab對整流電路故障仿真研究時,可以判斷出不同橋臂晶閘管發生故障時產生的波形現象,為分析三相橋式整流電路打下較好的基礎,是一種值得進一步應用推廣的功能強大的仿真軟件,
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