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文档简介

1、实验室用可控直流电源研究报告姓 名:指导教师:完成日期:摘要工业可调稳压电源作为工业发展领域不可或缺的重要 组成部分,是工业自动化发展中一个重要的研究领域。直流 电源调压是一种采用可控硅触发电路实现调节电压的直流 电机调速装置,该调速板具有价格低廉、技术成熟可靠、调 速精度高等优点,可广泛应用造纸、橡塑、食品、印刷、冶 金等需要调速的机械设备。本文将交流电能转换为直流电能 的整流电路的主要电力电子器件是半控型的晶闸管,与其对 应的主要变换电路是相控整流电路。相控整流电路结构简 单、控制方便、性能稳定,是目前获得直流电能的主要方法, 得到了广泛的应用。单结晶体管触发晶闸管整流电路,该设 计电路可

2、靠性、稳定性和实用价值均高,且维护方便,而电 路集成的交直流调压控制实用性也大大提高,外接端子式的 接线方式方便工业控制需要。关键词:直流电源;整流电路;单结晶体;晶闸管;12目录摘要11绪论31.1概述31.2设计要求41.3设计任务42方案论证63电路设计73.1设计原理图73.2器件选择84硬件电路84.1触发电路84.2整流电路105实验分析105.1样机试验105.2样机实验115.3实验数据116参考文献121绪论1.1概述实验室用直流可调电源是一种采用可控硅(TNY816)触发电路实现调节电压的直流电机调速装置。单相通用型可控 硅触发板是通过调整可控硅的导通角来实现电气设备的电

3、压电流功率调整的一种移相型的电力控制器,其核心部件采 用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集 成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随 环境温度变化,使用中不需要对脉冲对称度及限位进行调 整。现场调试一般不需要示波器即可完成。它可广泛的应用 于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性 负载、变压器一次侧及各种整流装置等,该调速电压主要应用于以下负载:镍铬、铁铬铝、远红 外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等为加热元件的温度控制。单 结晶体管构成晶闸管触发电路还可用于:盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控 制。整流变压器、调功机(纯电感线圈)、电炉变压器一次

4、 侧、直流电机控制。单相电焊机、电阻焊机、点焊机控制等各种调场合。单相风机水泵调速节能控制电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节1.2设计要求1.2.1基本功能1、用可控硅触发实现无级调速;2、引入电压负反馈技术使速度平稳;3、带过电流保护装置使性能更可靠;4、带软启动装置消除电机启动电流过大;5、备有灵活的多功能接口;6、配合光电开关实现远距离控制。基本参数AC 180-245V5A10A220V0-215V正常工作电压:最大工作电流:最大工作电流:励磁输出电压:电枢调节电压:1.3设计任务1.3.1设计目的1、了解相关电力电子元器件;2、学会掌握相关电力电子结构电路;3、学会对电路进行相关测

5、试分析;4、合理运用相关电路解决工业现场问题。132设计功能1、采用直流电机构成直流直接调速;2、引入直流电机和刹车电阻等实现能耗制动调速;3、加入直流电机和位移控制器组成位移控制自动调速;4、备用直流电机和霍尔双速开关完成霍尔开关控制;5、带有红外光电和直流电机构成电源隔离的光电眼控制调 速。1.3.3使用环境1、 周围空气温度:-1040 C2、空气相对湿度 85%以下,通风良好3、无爆炸危险介质并且没有导电金属粉粒的场合1.3.4安全使用1、调速板端子接线说明:-12V:非隔离负电源,0V:非隔离正电源,IN外接放枓电眼输出端,(注:不接放枓电眼时-12V与IN接外接常开触点可以控制电机

6、的启动和停止),4接速度调节低速端,5接速度调速端即4.7K电位器中心点,6接 速度调节高速端,H1接直流电机电枢-,C2接直流电机电枢 +, F1直流电机励磁+, F2直流电机励磁-,220V/相线电源输入 另一个220V/零线,电源输入。2、带外壳直流电机调速器链接:750w直流马达调速器;1500W直流调速器2.方案论证方案一:采用PLC编程实现直流调压:这种结构主要采 用PLC和EM232组成,通过编程编辑程序实现模块控制。 此外,改变PLC控制程序和接线方式可以实现多种应用场 合,抗干扰能力强,稳定性好,可以实现远程控制。然而, 成本高,成熟的格局不易于实验中了解内部机构,且实验破

7、坏性大,不堪用于实验;方案二:单片机构成直流电源:单片机实现直流调压主 要是通过单片机最小系统实现,只需要实现编程和硬件的结 合便可以实现控制要求。但是该种设计结构不能很好适应复 杂的工业控制场合,抗干扰能力不够,稳定性次,实验效果 较好;方案三:可控硅直流调压:可控硅控制适应性强,可以承受电压波动大的使用场合,对于电压质量要求不够,环境 适应比较强,小的硬件电路设计方便实用,端子接线方式可 以方便较为频繁的接线实现不同场合控制,实验效果显著; 方案四:基于DSP直流电源:DSP作为一种控制芯片, 具有 直接针对电源的专业系列芯片,可以高质量实现电机调速调 压,准确度和控制精密高,抗干扰性强,

8、可以解决非线性问 题,良好的网络可以实现远程控制,智能化程度高,然后需 要构建外部模块,编程需要专业工具,成本高,比较脆弱不 适应于实验。综上所述,通过比较我们选择了方案三的可控硅直流可调电源方案。3电路设计3.1设计原理图根据实验室直流源要求,设计直流电源原理图,如图3.1图3.1可控硅直流电源原理图3.2器件选择变压器:变压器、脉冲变压器二极管:稳压二极管、发光二极管、普通二极管 4007、5108 晶体管:普通三极管9015、 可控硅TNY816、单结晶体管BT33F 电容:电解电容整流桥:KBPC1510整流桥堆电阻:18个大小不等电阻电位计:电位计 2.2K熔断器:TC1152654

9、硬件电路4.1触发电路单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图所示, 与单结晶体管构成 弛张振荡电路相比较,电路的振荡部分相同,同步是通过对电源电路 的改进实现的。取自主电路的正弦交流电通过同步变压器T降压,变为较低的交流电压,然后经二极管整流桥变成脉动直流。稳压管 VW和电阻RW的作用是“削波”,脉动电压小于稳压管的稳压值时, VW不导通,其两端的电压与整流输出电压相等; 如果脉动电压大于 稳压管的稳压值,将使 VW击穿,其两端电压保持稳压值,整流桥 输出电压高出稳压值的部分降在电阻 RW上。这样VW 两端的电压 波形近似与一个梯形波,用这个电压取代弛张振荡电路中的直流电源,起到同步作用由于振荡电

10、路的电源为梯形波,在主电路正弦波每一半波结束和 开始的一段时间,振荡电路的电源电压很小,电路不振荡,同时电容 电压释放到0。当电源电压接近梯形波的顶部时,振荡电路开始工作, 当电容充电使两端的电压达到单结晶体管峰点电压Vp时,单结晶体管导通电容放电,放电电流流过 R1与被触发晶闸管的门极的并联电 路形成输出,为晶闸管提供触发脉冲,使晶闸管导通。然后电路进入 下一振荡周期,但晶闸管一经导通门极就失去控制作用, 一个电源电 压半周中振荡电路输出的脉冲只是第一个起到触发作用,后面的脉冲是无效的。在主电路电压的半周接近结束时, 振荡电路的电源电压进 入梯形波的斜边并迅速下降,振荡电路停振,同时电容电压

11、释放到0 因此在主电路的每一个半波中,电容总是从0开始充电,保证了触发 脉冲与主电路电压的同步,如图 4.14.2整流电路整流后的直流电压为0.9倍的交流输入电压,且整流后的直流电 流最大不超过整流桥KBPC1510额定电流值(15A),满足整流后的 直流电压为0.9倍的交流输入电压。而输出不加滤波电容时整流后的 直流电压为0.9倍的交流输入电压,输出加滤波电容时整流后的直流 电压为1.2倍的交流输入电压,整流后直流电流最大为 15安培,具 体是多少取决于所接的负载。5实验分析5.1样机试验焊接完元器件后,样机基本完成,进入到样机试验阶段。在样机 试验阶段主要是检查虚焊现象、元器件是否正常工作

12、、测试相关线路、 样机通电检测等。检查虚焊现象是由于焊接过程中焊锡、元器件、杂 物等造成的焊接出现异常,不能使所连线路正常工作;元器件是否正 常工作,主要针对一些不耐热的元器件是否在焊接过程中出现温度过 高而出现元器件损坏,毁坏;在测试相关线路过程中,主要是排除焊 接过程中出现的短路和断路现象, 元器件是否连接正常,线路是否导 通等;样机通电检测主要是测试相关电路的工作情况,包括主电路和控制电路在通电过程中的表现出的电气特性,以及测试相关电路工作时的相关参数,并对相关参数进行相应的分析,为带负载实验提供实 验数据和实验准备,保证带负载情况下能够稳定运行。在样机测试过程中主要是测试电源设备中 H

13、1和C2之间的电压, 通过调节电位器大小,记录相关电压变化。此外测试单结晶体管脉冲 输出的波形,查看触发电路工作情况。5.2样机实验虚拟负载主要是将H1和C2间输出电压接入电路中,通过在纯 电阻工作下测试相关的电压、电流,并通过调节电位器大小,记录下 相关电压与电流情况。将测试的电压、电流与样机前测试的作比较, 分析纯电阻负载的与样机工作时的参数。5.3实验数据1.纯电阻负载实验数据:电压(V)5.010.015.020.025.030.035.040.045.0 -50.电流(mA)6.411.517.123.528.735.340.946.451.657.3电压(V)60.070.080.

14、090.0100.0110.0120.0130.0140.0电流(mA)68.980.791.4103.7 -14.9125.2136.2148.3152.72.电机负载试验数据:电压(V)10.020.030.040.050.060.068.0电流(mA)r 50.0P 53.054.056.058.060.061.0 转速(r/min)70.0137.0 2()8.0281.0353.0428.0484.03.实验数据分析:经过实验数据对比:1. 纯电阻负载时电压和电流呈线性关系变化;2. 电机负载时转速与电压和电流也呈线性变化;3. 阻抗负载时,产生阻抗电动势阻碍电压变化。6参考文献1

15、王兆安,刘进军电力电子技术M.机械工业出版社2009.2 浣喜明,姚为正.电力电子技术M.北京:高等教育出版社,2004.3 黄俊.半导体变流技术M.北京:机械工业出版社,1980.4 莫正康.半导体变流技术M.北京:机械工业出版社,1999. 赵良炳.现代电力电子技术基础M.北京:清华大学出版社,1995. 黄继昌主编.电子元器件应用手册M.北京:人民邮电出版社,2004.7 陈治明.电力电子器件基础M.北京:机械工业出版社,1992.8 卢春焕,王红阁.变电所直流系统调压装置自动化改造方案J.郑州:郑 州工业高等专科学校学报,2002(3).49 同向前,周永仓,张智会.变电所直流系统调压装置的研制J.西安:电 力电子科技,1999.510 张代润.升压式开关直流调压器的不变性控制法J.西南交通大学学报,1996,03:116-120.11 胡大友.大功率晶闸管调压触发控制电路J.电工技术,1995,07:20-23.12 同向前,周永仓,张智会.变电所直流系统自动调压装置的研制J.电力电子 技

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