三相半波可控整流电路设计电力电子技术课程设计论文内容摘要:
保证当我wt=δ时刻晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲依然存在。 这样,相当于触发角被推迟为δ,即a=δ.负载为直流电动机时,如果出现电流断流则电动机的机械特性将很软。 从图2中可以看出,导通角θ越小,则电流波形的低部就越窄。 电流平均值是与电流波形的面积成正比的,因而为了增大电流平均值,必须增大电流峰值,这要求较多地降低反电势。 因此,当电流断续时,随着Id的增大,转速降落较大,机械特性较软,相当于整流电源的内阻增大。 较大的电流峰值在电动机换向时容易产生火花,其电流波形底部越窄,则其有效值越大,要求电源的容量也大。 图2 为了克服以上缺点,一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器,用来减少电流的脉动和延长晶闸管导通的时间。 有了电感,当u2小于E甚至u2值变负时,晶闸管仍然导通。 只要电感量足够大就能使电流连续,晶闸管每次导通180度,这时整流电压ud的波形和电感负载电流连续时的波形相同,ud的计算公式也一样。 针对电动机在低速轻载时电流连续的情况,给出ud和id的波形如图3图3为保证电流连续所需要的电感值L可由下式求出:平波电抗器L=*103*111/50=本设计选择同步信号为锯齿波的触发电路,如图所示:,也可为双窄脉冲,以适用于有两个晶闸管同时导通的电路,:脉冲的形成与放大,锯齿波的形成和脉冲移相,.,脉冲移相,同步等环节.脉冲形成环节有晶体管V4,V5组成,V7,电路的触发脉冲有脉冲变压器TP二次侧输出,其一次绕组接在V8集电极电路中.当控制电压uco=0时,V4截止.+E1(+15)电源通过R11供给V5一个足够大的基极电流,使V5饱和导通,所以V5的集电极电压Uc5接近于E1(15V).V7,V8处于截止状态,电源的+E1(15V)经R9,V5发射结到E1(15V),对电容C3充电,充满后电容两端电压接近2E1(30V),极性如图1所示.图1 同步信号为锯齿波的触发电路当控制电压uco≈,V4导通,A点电位由+E1(15V),由于电容C3两端电压不能突变,所以V5基极电位迅速降至约2E1(30V),由于V5发射结反偏置,(15V)许素上升到钳位电压+(VD6,V7,V8三个PN结正向压降之和),于是V7,V8导通,电容C3经电源+E1,R11,VD4,V4放电和反向充电,使V5。三相半波可控整流电路设计电力电子技术课程设计论文
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