三相可控整流电路设计电力电子技术课程设计论文内容摘要:
,当α≤60时,ud波形连续,电路的工作情况与带电阻负载时十分相似,各晶闸管的通断情况、输出整流电压ud波形、晶闸管承受的电压波形等都一样。 区别在于负载不同时,同样的整流输出电压加到负载上,得到的负载电流id波形不同,电阻负载时id波形与ud的波形形状一样。 而阻感负载时,由于电感的作用,使得负载电流波形变得平直,当电感足够大的时候,负载电流波形可近似为一条水平线。 图22三相桥式全控整流电路带阻感负载α=0时的波形图22中给出了ud波形和id波形外,还给出了晶闸管VT1电流ivt1的波形,由波形图可见,在晶闸管VT1导通段,ivt1波形由负载电流id波形决定,和ud波形不同。 三相桥式全控整流电路带阻感负载α=0时的波形图23中除给出ud波形和id波形外,还给出了变压器而次侧a相电流ia的波形, 当α>60时,阻感负载时的工作情况与电阻负载时不同,电阻负载时ud波形不会出现负的部分,而阻感负载时,由于电感L的作用,ud波形会出现负的部分。 图23三相桥式全控整流电路带阻感负载α=30时的波形 计算选择整流器件的具体型号三相桥式全控整流电路计算公式:Ud=,Id=UdEm/R,当α=0时,电压Ud有最大值Ud==230V,所以U2=100V(考虑电压损失),整流输出电流最大值100A,Idmax=Umax/R=100A,所以R=230/100=,Id=UdEm/R=230220/=,IVT(AV)=IVT/=UFM=URM==*100=245V所以晶闸管选用KP10即可满足要求。 变压器变比K=U/U2=380/100=变压器容量S=U2*Id=100*=430W,考虑损耗及安全性问题,取变压器容量为500W。 平波电抗器的确定如图24所示,id波形在一个周期内有部分时间为零的情况,称为电流断续。 与此对应,若id波形不出现为0的情况,称为电流连续。 当aδ时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。 为了使晶闸管可靠导通,要求触发电路有足够的宽度,保证当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24中可以看出,导通角θ越小,则电流波形的低部就越窄。三相可控整流电路设计电力电子技术课程设计论文
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