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文档简介
1、.设计任务书简介 设计题目:单相交流调压电路的设计 设计条件: (1) 电网:220V, 50Hz (2) 负载:阻感负载,电阻和电感参数自定,阻抗角不要太大, 可在1030度之间 (3) 采用两个晶闸管反向并联结构 (4) 采用单节晶体管简易触发电路,单节晶体管分压比n =0.50.8之间自选 (5) 同步变压器的参数自定 设计任务: (1) 晶闸管的选型。 (2) 控制角移相围的计算。 (3) 触发电路自振荡频率的选择:电位器 R及电容C的参数选择 (4) 主电路图的设计:包括触发电路及主电路 设计要求: (1) 根据设计条件计算晶闸管可能流过的最大有效电流,选择晶 闸管的额定电流。 (2
2、) 分析晶闸管可能承受到的最大正向、反向电压,选择晶闸管 的额定电压。 (3) 计算负载阻抗角,得到控制角的实际移相围。 (4) 为了保证调压装置能够正常工作,应使得控制角大于负载阻 抗角,根据这个条件合理选择触发电路的自振荡参数(电位 器Re及电容0。 (5)画出完整的主电路图。 二. 设计容 本次课程设计主要是研究单相交流调压电路的设计。根据本 设计任务书的设计条件,所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联 后串联在交流电路中,在每半个周波通过控制晶闸管开通相位, 可以方便的调节输出电压的有效值。 交流调压电路广泛用于灯光 控制及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。此外,在 高电压小电流或
3、低电压大电流之流电源中, 也常采用交流调压电 路调节变压器一次电压。 (1)关于负载的计算 根据设计条件及要求,本课程设计所连负载为电阻电感性 负载如下图所示: 图i电阻电感性负载 单相交流调压阻感性负载个参数波形如下: 图2阻感性负载波形 根据设计条件阻抗角?的围是10 30之间,所以令R=10 , L = 10mH据tan ?二知,?=仃.4。据所取电阻电抗参数 值及式Z = v( wL)2 +於,可得: 负载阻抗Z = V( WL)2 + R?=V102 + (2 X 3.14 X50 X0.)2=10.5 Q (2) 关于控制角移相围的计算 1、将两只晶闸管门极的起始控制点应分别定在电
4、源电压每个半周的 起始点,的最大围是0,正、负半周有相同的角。在一 个晶闸管导电时,它的压降成为另一晶闸管的反向电压而使其截止。 于是在一个晶闸管导电时,电路工作情况和单相半波整流时相同, 其 波形如图2。另一晶闸管导通时,情况完全相同,只是io相位相差180。 控制角,导通角 与负载阻抗角 之间的关系为 sin() sin( 匕旷 2、 当时,由上式可以算出每个晶闸管的导通角180,此时 每个晶闸管轮流导通180,相当于两个晶闸管轮流被短接,负载电流 处于连续状态,输出完整的正弦波,不具有调压效果。 当 时, 180,正负半波电流断续,越大, 越小,波形断续 越严重,选择合适的角,可以实现调
5、压效果。 当 时, 180,电路中会形成单相半波整流现象,会形成很大 的直流分量,无法维持电路的正常工作。 3、 综上可知,当并采用宽脉冲触发时,负载电压电流总是完整 的正弦波,改变控制角 ,负载电流电压的有效值不会随之改变,故 电路失去交流调压的作用,所以在阻感性负载时要想达到交流调压的 目的控制角 的实际移相围为即174 a 180。 (3) 关于晶闸管的选型 要想对晶闸管进行选型,须先知道晶闸管的额定电压和额定电 流。 要想求得额定电流需先计算计算晶闸管可能流过的最大有效 电流,即用标么值形式求晶闸管可能流过的最大有效电流,即取 180 ,时最大有效电流标幺值Itn的上限值,即 1a +
6、 92 I tn = /sin 2( 3t - ? )d( 3t) 2 n i 1? + n22 =J?sin ( 3t - ? )d( wt) =0.5 A 2 n 即可求得流过晶闸管的最大电流有效值I T为: v2 It= Itn X T X u 二 0.5 X 硕 X220A= M&A 为了避免过电流造成的影响,其额定电流要留有一定的余量,通常取 其正常电流值的1.52倍,此处取1.7,可得该晶闸管的额定电流 为: 14.8 1 N = 1.7 X157 16 A 即取晶闸管的额定电流I n= 20A。 对于晶闸管的额定电压,要先求晶闸管可能承受到的最大正、 反向电压。由晶闸管的控制角移
7、相围17.4 a Wn及图2可知,在 该电路中,晶闸管可能承受的最大正、反压均为.2 U1。 同样为防止晶闸管因过流而被损坏,其额定电压要留有一定的余量, 通常取正常电压值的23倍,此处取2.8倍,即晶闸管的额定电压 为: UN= 2.8 XV2 XU = 2.5 Xv2 X220 778V 即可取晶闸管的额定电压U n 800V。 综上可知,应选取额定电流为In 20A,额定电压为UN 800V的晶闸 三. 晶闸管触发电路的设计 单相交流调压电路触发电路电路图: D1 bl 接门极 图3单相交流调压触发电路 接阴桩 单相交流触发电路波形如下: 图4单相交流调压触发电路波形 该设计的主回路为单
8、相交流调压电路,根据设计条件,对于单 结晶体管取分压比0.8。为了使VT1和VT2每次导通后的控制角 相同并稳定,触发脉冲须在电源电压过零后滞后角后出现。米用变 压器一次侧接主电路电源,二次侧经处理作为触发电路电源, 即为同 步信号。当主电路的电压过零点时,保证触发电路的电压,单结晶管 保持同步,使电容C放电完毕,在下一个半波从零开始充电以起到同 步作用。 改变Re即可改变电容充电速度,达到改变角的目的。由于控 制角的移相围,即174 a n。此处取a = 30,据 t 2 ft可知: 1 1 T=f = :t =s 600 据f丄1及 0.8可得: T1 1 ReC ln() e 1 R.C
9、= 1.04 X10-3 选择稳压二极管vs的额定电压为5V,由于二极管D 1、D2的削峰使 得触发电路波形均为梯形波,即同步信号波形。将电源同步变压器变 比定为22 :1,则同步变压器二次测电压U 2 = 10V,经过二级管及电阻 作用,可使稳压二极管两端电压变为 5V,满足触发电路需要。 四. 主电路图的设计 单相交流调压电路主电路图如下: 所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在 每半个周波通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的有 效值。用晶闸管组成的交流电压控制电路, 可以方便的调节输出电压 有效值。可用于电炉温控、灯光调节、异步电动机的启动和调速等, 也可用作调节整流变压器一次侧电压,其二次侧为低压大电流或高压 小电流负载常用这种方法。交流调压器的输出仍是交流电压,它不 是正弦波,其谐波分量较大,功率因数也较低。 五. 设计总结 这次电力电子技术课程设计,让我们有机会将课堂上所学的理论 知识运用到实际中。并通过对知识的综合利用,进行必要的分析,比 较。从而进一步验证了所学的理论知识。同时,这次课程设计也为我 们以后的学习打下基础。指导我们在以后的学习,多动
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