单相交直交变频电路

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单相交直交变频电路实验报告

单相交直交变频电路实验报告

单相交直交变频电路实验报告嘿,大家好!今天咱们聊聊单相交直交变频电路实验,听起来是不是有点拗口?但别担心,咱们慢慢来,轻松一点就好。

你得知道,变频电路可不是随随便便的东西,它能让电机在不同的频率下转动,简直就像是给电机加了个调音器,想让它快点、慢点,全凭你的一念之差,真的是神奇极了!在实验室里,咱们一边玩电,一边学东西,真是一举两得的好事。

咱们这次实验用的就是单相交直交变频电路,听上去挺高大上的吧?其实它的工作原理也不复杂。

想象一下,你在调节音量一样,电压的大小直接影响着电机的转速。

这电路里有个“变频器”,它的作用就像是电机的心脏,负责调整频率,搞得电机心甘情愿地按照你的意愿来转。

你知道,这可不是随便玩玩就能搞定的,得小心翼翼地连接线缆,像是绣花一样,每根线都要放在正确的位置,真是一点马虎不得啊!在开始之前,我们得准备一些设备。

电源、变频器、负载电机,还有各种测量工具,真是忙得不可开交。

像是厨房里做菜,材料得齐全,不然就只能干着急。

然后就是连接线缆了,仿佛在搭建一座小房子,每根线都要接得稳稳的,千万不能出错。

要是搞错了,那可是得不偿失,得重新来过,心里想想就觉得无奈啊。

实验开始时,咱们先给变频器通电,心里那个紧张啊,生怕一不小心就把什么搞坏了。

不过,这个变频器的显示屏还挺友好的,数字一闪一闪的,像是在跟我打招呼。

我们先试着调整频率,看看电机转动的样子。

哎呀,转得可欢了,仿佛在说:“快来啊,快来玩我!”我心里一阵得意,感觉自己仿佛是一位电机大师。

调高频率,电机转得飞快,调低频率,哎,像是进入了慢动作,真的是有趣得不得了。

实验中也有些小插曲。

比如有一次,我把频率调得太高了,电机居然发出咕噜咕噜的声音,像是快喘不过气来。

我心里一惊,赶紧把频率降下来,生怕电机受不了,简直是虚惊一场,哈哈。

这样的实验真是让人又紧张又刺激,心跳加速,仿佛在体验一场冒险。

等到一切都准备妥当,我开始记录数据。

测量电流、电压、频率,这些数字就像是我的小伙伴,帮我分析电路的表现。

单相交直交变频电路设计

单相交直交变频电路设计

单相交直交变频电路设计一、设计原理单相交直交变频电路的设计原理基于电力传输和转换的基本原理。

在单相交流电路中,电压和电流是以正弦波形式周期性变化的,一般为50Hz或60Hz。

通过变频电路,可以将交流电转换成直流电。

具体来说,设计单相交直交变频电路需要以下几个步骤:1.变压器:将输入的交流电转换成所需的电压级别。

可以使用变压器将输入的交流电变压成适合电路中其他元件工作的电压。

变压器的设计需要考虑输入和输出的电压、电流、功率以及变压器的效率等因素。

2.整流:将变压器输出的交流电转换成直流电。

可以使用整流电路,如整流桥等,将交流电的负半周去掉,只保留正半周的波形,得到直流电。

3.滤波:将整流后的波形进行滤波处理。

可以使用滤波电路,如滤波电容器和滤波电感器,去除直流电中的纹波。

4.变频:将直流电转换成需要的频率。

可以使用电子元件,如变频器、可控硅等,将直流电转换成所需的频率,供其他设备使用。

二、设计步骤下面介绍单相交直交变频电路设计的具体步骤:1.确定输入和输出参数:根据设计的要求,确定输入交流电的电压、电流和频率,以及输出直流电的电压和频率。

2.变压器设计:根据输入和输出的电压、电流和功率计算变压器的参数,如绕组的匝数、铁心的尺寸和材料等。

根据设计要求选择合适的变压器。

3.整流电路设计:根据所需的直流电压和电流,选择适当的整流电路,如整流桥,计算所需的电阻和电容等参数。

4.滤波电路设计:根据直流电的纹波要求和设计的负载特性,选择合适的滤波电容器和滤波电感器,计算其容值和电感值。

5.变频电路设计:根据所需的输出频率和功率,选择合适的变频器或可控硅等元器件,计算相关参数。

6.整体电路设计:将以上设计的各个部分组合成一个整体电路。

根据实际的电路布局和连接要求,将元件依次连接,形成单相交直交变频电路。

7.电路分析和仿真:使用电路仿真软件,如PSpice等,对设计的电路进行分析和仿真,检查电路的性能和工作过程是否满足设计需求。

单相交直交变频电路设计

单相交直交变频电路设计

附件1:学号:0121011350327基础强化训练题目单相交直交变频电路性能研究学院自动化学院专业班级姓名指导教师2012年7月10日1 总体原理图 (4)1.1方框图 (4)1.2电路原理图 (4)1.2.1 主回路电路原理图 (4)1.2.2 整流电路 (4)1.2.3 滤波电路 (5)1.2.4 逆变电路 (6)2 电路组成 (8)2.1控制电路 (8)2.2驱动电路 (9)2.3主电路 (10)3 仿真结果 (11)3.1仿真环境 (11)3.2仿真模型使用模块提取的路径及其单数设置 (11)3.3具体仿真结果 (14)3.3.1仿真电路图 (14)3.3.2整流滤波输出电压计算与仿真 (15)3.3.3逆变输出电压计算与仿真 (16)4 小结心得 (18)5 参考文献 (19)基础强化训练任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:题目: 单相交直交变频电路性能研究初始条件:输入为单相交流电源,有效值220V。

要求完成的主要任务:(1)掌握单相交直交变频电路的原理;(2)设计出系统结构图,并采用matlab对单相交流调压电路进行仿真;(3)采用protel设计出单相交直交变频电路主电路、驱动电路、控制电路时间安排:2012年7月9日至2012年7月13日,历时一周,具体进度安排见下表参考文献:[1]王兆安,刘进军.《电力电子技术》第5版.北京:机械工业出版社,2011指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日1 总体原理图1.1 方框图图1 总体方框图1.2 电路原理图1.2.1 主回路电路原理图图2 主回路原理图如图所示,交直流变换电路为不可控整流电路,输入的交流电通过变压器和桥式整流电路转化为直流电,滤波电路用电感和电容滤波,逆变部分采用四只IGBT 管组成单项桥式逆变电路,采用双极性调制方式,输出经LC 低通滤波器滤波,滤除高次谐波,得到频率可调的交流电输出。

1.2.2 整流电路整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。

单相交直交变频电路设计

单相交直交变频电路设计

附件1:学号:27基础强化训练单相交直交变频电路性能研题目究学院自动化学院专业班级姓名指导教师2012年7月10日1 总体原理图 (4)1.1方框图 (4)1.2电路原理图 (4)1.2.1 主回路电路原理图 (4)1.2.2 整流电路 (5)1.2.3 滤波电路 (6)1.2.4 逆变电路 (6)2 电路组成 (9)2.1控制电路 (9)2.2驱动电路 (10)2.3主电路 (11)3 仿真结果 (12)3.1仿真环境 (12)3.2仿真模型使用模块提取的路径与其单数设置 (12)3.3具体仿真结果 (16)3.3.1仿真电路图 (16)3.3.2整流滤波输出电压计算与仿真 (17)3.3.3逆变输出电压计算与仿真 (18)4 小结心得 (20)5 参考文献 (21)基础强化训练任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:题目: 单相交直交变频电路性能研究初始条件:输入为单相交流电源,有效值220V。

要求完成的主要任务:(1)掌握单相交直交变频电路的原理;(2)设计出系统结构图,并采用matlab对单相交流调压电路进行仿真;(3)采用protel设计出单相交直交变频电路主电路、驱动电路、控制电路时间安排:2012年7月9日至2012年7月13日,历时一周,具体进度安排见下表参考文献:[1]王兆安,刘进军.《电力电子技术》第5版.北京:机械工业出版社,2011指导教师签名: 年 月 日 系主任(或责任教师)签名: 年 月 日 1 总体原理图1.1 方框图图1 总体方框图1.2 电路原理图1.2.1 主回路电路原理图图2 主回路原理图如图所示,交直流变换电路为不可控整流电路,输入的交流电通过变压器和桥式整流电路转化为直流电,滤波电路用电感和电容滤波,逆变部分采用四只IGBT管组成单项桥式逆变电路,采用双极性调制方式,输出经LC低通滤波器滤波,滤除高次谐波,得到频率可调的交流电输出。

1.2.2 整流电路整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。

100W单相交-直-交变频电路要点

100W单相交-直-交变频电路要点

100W单相交-直-交变频电路要点引言100W单相交-直-交变频电路是一种常见的电力电子设备,用于将交流电源转换为直流电源,并通过变频器将直流电转换为可调频交流电。

本文将介绍100W单相交-直-交变频电路的基本原理和要点。

主要构成100W单相交-直-交变频电路主要由三个部分组成:整流器、滤波器和逆变器。

整流器整流器的作用是将交流输入电压变成直流输出电压,常用的整流器有单相桥式整流器和三相桥式整流器。

单相桥式整流器有4个二极管和一个电容组成,三相桥式整流器则是在单相桥式整流器的基础上增加3个并联的二极管和3个电容。

滤波器滤波器的作用是在整流器直流输出电压上起到平滑作用,通常采用电容滤波器和电感滤波器相结合的方式。

逆变器逆变器的作用是将滤波后的直流电压转换成可调频的交流电源,常用的逆变器有单相桥式逆变器和三相桥式逆变器。

单相桥式逆变器有4个开关管和一个三角形电感组成,三相桥式逆变器则是在单相桥式逆变器的基础上增加3个并联的开关管和3个三角形电感。

实现方法100W单相交-直-交变频电路可以采用基于单片机的PWM调制方式、基于模拟电路的多电平逆变法、基于功率开关器件的电压源逆变法等几种实现方法。

基于单片机的PWM调制方式基于单片机的PWM调制方式是一种较为成熟的控制方式,通过单片机的PWM控制,将电源电压变成与PWM脉宽成正比的电压,从而达到可调输出电压的效果。

基于模拟电路的多电平逆变法基于模拟电路的多电平逆变法是一种利用多电平逆变器的特性来实现输出电压可调的方法,通过对逆变器控制电路进行优化,降低变压器分接线的数量,减少电感、电容等元器件,从而实现高效低成本的电源设计。

基于功率开关器件的电压源逆变法基于功率开关器件的电压源逆变法是一种采用了IGBT、MOSFET等功率开关器件的控制方式,通过电压源逆变器进行控制,将直流输入电流通过变换器器件,进行可控输出的电压变换。

通过本文对100W单相交-直-交变频电路的构成、实现方法等方面的介绍,可以发现在电力电子领域中,交-直-交变频电路作为一种常用电源,其构成要点和实现方法具有一定的复杂性,需要根据实际情况设计和改进。

实验四-单相交直交变频电路的性能研究

实验四-单相交直交变频电路的性能研究

实验四-单相交直交变频电路的性能研究————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:北京信息科技大学电力电子技术实验报告实验项目:单相交直交变频电路的性能研究学院:自动化专业:自动化(信息与控制系统)姓名/学号:贾鑫玉/2012010541班级:自控1205班指导老师:白雪峰学期:2014-2015学年第一学期实验四单相交直交变频电路的性能研究一.实验目的熟悉单相交直交变频电路的组成,重点熟悉其中的单相桥式PWM 逆变电路中元器件的作用,工作原理,对单相交直交变频电路在电阻负载、电阻电感负载时的工作情况及其波形作全面分析,并研究工作频率对电路工作波形的影响。

二.实验内容1.测量SPWM 波形产生过程中的各点波形。

2.观察变频电路输出在不同的负载下的波形。

三.实验设备及仪器1.电力电子及电气传动主控制屏。

2.NMCL-16组件。

3.电阻、电感元件(NMEL-03、700mH 电感)。

4.双踪示波器。

5.万用表。

四.实验原理单相交直交变频电路的主电路如图2—8所示。

本实验中主电路中间直流电压u d 由交流电整流而得,而逆变部分别采用单相桥式PWM 逆变电路。

逆变电路中功率器件采用600V8A 的IGBT 单管(含反向二极管,型号为ITH08C06),IGBT 的驱动电路采用美国国际整流器公司生产的大规模MOSFET 和IGBT 专用驱动集成电路1R2110,控制电路如图2—9所示,以单片集成函数发生器ICL8038为核心组成,生成两路PWM 信号,分别用于控制VT 1、VT 4和VT 2、VT 3两对IGBT 。

ICL8038仅需很小的外部元件就可以正常工作,用于发生正弦波、三角波、方波等,频率范围0.001到500kHz 。

五.实验方法45L1G3VT33E3VT4CG4E2图2—8 单相交直交变频电路G11E1G22VT1VT21.SPWM 波形的观察(1)观察正弦波发生电路输出的正弦信号Ur 波形(“2”端与“地”端),改变正弦波频率调节电位器,测试其频率可调范围。

第1章通用变频器的基本工作原理1.1交直交变频器的基本

第1章通用变频器的基本工作原理1.1交直交变频器的基本
单相输出的交-交变频器如图1.2.1a所示。它实质上是 一
套三相桥式无环流反并联的可逆装置。正、反向两组晶 阐管按一定周期相互切换。正向组工作时,反向组关断, 在负载上得到正向电压;反向组工作时,正向组关断, 在负载上得到反向电压。工作晶阐管的关断通过交流电 源的自然换相来实现。这样,在负载上就获得了交变的 输出电压uo。
有的交一交变压变频装置用电抗器将输出电流强 制变成矩形波或阶梯波,具有电流源的性质,它 也是电流源型变频器。
注意几点:从主电路上看,电压源型变频器和电 流源型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器 的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器 在性能上相当大的差异,主要表现如下:
(1) 无功能量的缓冲 对于变压变频调速系统来说,变频器的负载是异
3、逆变电路——直-交部分
逆变电路是交-直-交变频器的核心部分,其中6个三 极管按其导通顺序分别用 VT1~VT6表示,与三极管反向并 联的二极管起续流作用。
按每个三极管的导通电角度又分为120°导通型和 180°导通型两种类型。
逆变电路的输出电压为阶梯波,虽然不是正弦波,却是 彼此相差120°的交流电压,即实现了从直流电到交流电的 逆变。输出电压的频率取决于逆变器开关器件的切换频率, 达到了变频的目的。
交-交变频器主要用于大容量交流电动机调速,几乎没 有采用单相输入的,主要采用三相输入。主回路有三脉波零 式电路(有18个晶闸管)、三脉波带中点三角形负载电路 (有12个晶闸管)、三脉波环路电路(有9个晶闸管)、六脉 波桥式电路(有36个晶闸管)、十二脉波桥式电路等多种。
用的最多的是六脉波桥式电路,又分为分离负载桥式电 路和输出负载Y联结两种型式。
U
额定电压
L n P 基频 f
图1.1.11 电压与频率之间的关系

第6章 交直交变频电路基础

第6章 交直交变频电路基础
按V1 →V2 →V3 →V4 →V5 →V6的顺序 T 触发 6个元件依次相差 ,每个元件可以 , 6 T T 导通 (1200 导电型 也 ), 可以导通 (1800 导 3 2 电型 ,全控器件逆变器多采 1800 导电型 ) 用
反馈二极管用于提供负载滞后电流通路,可向电源反馈能量。反馈二极管与 晶体管配合工作,在主开关元件关断后,同一相另一桥臂上的反馈二极管导 通,为负载续流。
-
任何时刻都有 个电子开关导通,换流在同一相的两个桥臂上进行。 3
其输出电压波形与负载的功率因数无关。
半周期内星形负载的等值电路为:
A + E Z C B Z Z
00 ~ 600
+ E -
A B C Z Z Z + E -
A Z B C Z Z
600 ~ 1200
1200 ~ 1800
6.1 变频器的基本概念
6.1 变频器的基本概念
2.变频器的工作原理
S1、S4闭合,S2、S3断开时,负载电压uo为正 S1、S4断开,S2、S3闭合时,负载电压uo为负
6.1 变频器的基本概念
2.变频器的工作原理 改变两组开关切换频率,可改变输出交流电频率。 电阻负载时,负载电流io和uo的波形相同,相位也相同。 阻感负载时,io相位滞后于uo,波形也不同。 阻感负载工作过程分析:
6.4 全控型器件逆变器
三.三相桥式电压型逆变器 三相桥式电压型逆变器
uA , uB , uC为电动机三相绕组 进线端对绕组中点 '的电压, O uO是O' 对电源中点 的电压。 O
改变V1 ~V6控制信号的周期, 就可以改变输出电压的频率
PWM控制技术 控制技术
PWM (Pulse Width Modulation):脉宽调制 Modulation):脉宽调制 脉宽调制技术:通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效的获得所需要的 脉宽调制技术:通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效的获得所需要的 波形(含形状和幅值) PWM控制的思想源于通信技术,全控型器件的发展使得实现PWM控制变得 PWM控制的思想源于通信技术,全控型器件的发展使得实现PWM控制变得 十分容易。 PWM技术的应用十分广泛,它使电力电子装置的性 PWM技术的应用十分广泛,它使电力电子装置的性 能大大提高,因此它在 电力电子技术的发展史上占有十分重要的地位。 PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的成功应用,才确定了它在电力电子 PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的成功应用,才确定了它在电力电子 技术中的重要地位。现在使用的各种逆变电路都采用了PWM技术。 技术中的重要地位。现在使用的各种逆变电路都采用了PWM技术。
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本次设计研究的单相交-直-交变频实验装置可分为主电路和控制电路两部分。其中,主电路包括整流电路、逆变电路和滤波电路三部分。整流电路采用不可控的二极管单相桥式整流电路;逆变电路采用IGBT组成的单相全桥逆变电路;滤波电路采用电容滤波,输出合适频率的正弦交流电。而控制电路由控制电路、驱动电路和保护电路组成。其中,控制电路以ICL8038为核心,生成两路PWM控制信号;驱动电路采用三菱公司生产的M57862L集成驱动器;用双D触发器CD4013构成保护电路。
本文研究容
本文设计研究的是100W单相交-直-交变频实验装置。该装置主要由整流电路、逆变电路以及驱动电路等组成。
任务要求:
设计一单相交-直-交变频实验装置用于电力电子技术课程的教学实验,根据参数要求完成整流电路设计、逆变电路设计、通过计算选择器件的具体型号、完成驱动电路设计或选择,使学生可以通过该装置测试、观察及验证单相交-直-交变频的实现方法。
根据以上电路组合设计,经过Multisim软件进行电路仿真,可以基本满足本次设计任务的要求,且电路比较可靠。
关键词:整流;逆变;IGBT;PWM控制
第1章
交直交变频器发展概况
变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。
当Q1、Q4或Q2、Q3为通态时,负载电流和电压同方向,直流侧向负载提供能量;而当D6、D8或D5、D7为通态时,负载电流和电压反向,负载电感中储存的能量向直流侧反馈,即负载电感将其吸收的无功能量向直流侧反馈。反馈回的能量暂时储存在直流侧电容器中,直流侧电容器起着缓冲这种无功能量的作用。
单相桥式逆变电路工作波形如图2.6所示。
控制电路设计
1.PWM控制原理
PWM(Pulse Width Modulation)控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
PWM控制的方法可分为三类,即计算法、调制法和跟踪控制法。其中,调制法是较为常用的也是基本的一类方法,而调制法中最基本的是利用三角载波与正弦信号波进行比较的调制方法,分为单极性调制和双极性调制。本次设计采用的单相桥式逆变电路既可以采用单极性调制,也可以采用双极性调制。在本次设计中,采用了双极性PWM调制技术。以下是双极性PWM调制的原理。
它的具体工作过程如下:设最初t1时刻时,给IGBT Q1、Q4触发信号,使其导通。 则电流通过桥臂1,负载,桥臂4构成一个导通回路。当t2 时刻时,给Q2,Q3触发信号,给Q1,Q4关断信号。但由于负载电感较大,通过它的电流不能突变,所以二极管D2,D3导通进行续流。当电流逐渐减小为0,桥臂1,4关断,桥臂2,3导通,构成一个回路,从而实现换流。
图2.1总体设计方案框图
具体电路设计
整流电路设计
直流电路的原理图如图2.2所示。
图2.2整流电路
在变压器二次侧电压的正半周,其极性为上正下负,此时二极管D1、D4正向导通,D2、D3反偏截止,电流从变压器副边线圈的上端流出,只能经过二极管D1流向RL,再由二极管D4流回变压器。于是在负载电阻RL上得到一个极性为上正下负的半波电压。在导通时二极管的正向压降很小,可以忽略不计,因此,可认为这半波电压和的变压器二次侧电压正半波是相同的。
课程设计(论文)任务
任务要求:
设计一单相交-直-交变频实验装置用于电力电子技术课程的教学实验,根据参数要求完成整流电路设计、逆变电路设计、通过计算选择器件的具体型号、完成驱动电路设计或选择,使学生可以通过该装置测试、观察及验证单相交-直-交变频的实现方法。
技术要求:
1、交流电源:单相220V。
2、为了IGBT的安全,中间直流电压最大为50V。
ICL8038 是精密波形发生器,它产生的波形的频率可以从0.001Hz 到300Hz。其部结构如图2.8所示。
图2.8 ICL8038部结构图
原理:是由两片集成函数信号发生器ICL8038为核心组成,其中一片8038产生正弦调制波Ur,另一片用以产生三角载波Uc,将此两路信号经比较电路LM311异步调制后,产生一系列等幅,不等宽的矩形波Um,即SPWM波。Um经反相器后,生成两路相位相差180度的±PWM波,再经触发器MC4528延时后,得到两路相位相差180度并带一定死区围的两路SPWM1和SPWM2波。
双极性PWM 控制原理示意图如图2.7所示。采用双极性PWM调制技术时,以希望得到的交流正弦输出波形作为信号波,采用三角波作为载波,将信号波与载波进行比较,在信号波与载波的交点时刻控制各开关的通断。在信号波的一个周期,载波有正有负,调制出来的输出波形也是有正有负,其输出波形有±Ud两种电平。用Ur表示信号波,,Uc表示载波。当Ur>Uc 时,给Q1、Q4施加开通驱动信号,给Q2 、Q3 施加关断驱动信号,此时如果负载电流io>0 则Q1 、Q4 开通,如果io < 0,则D6 、D8开通,但输出电压均为Uo=Ud 。反之,则Q2、Q3或D5、D7开通,Uo= -Ud 。图2.8中,Uof是输出电压Uo的基波分量。
方案二:采用电流型逆变电路
电流型逆变电路需在直流侧串联大电感,且交流侧输出电压波形和相位随负载阻抗角的不同而不同,对于本次设计,可行性差。
综上比较,本次设计采用电压型逆变电路
2.整流电路方案论证与选择
方案一:采用二极管单相桥式整流电路
二极管单相桥式整流电路输出电压高,纹波电压较小,管子所承受的最大反向电压较低,同时因电源变压器在正、负半周都有电流供给负载,电源变压器得到了充分的利用,效率较高。
本次设计采用了三菱公司生产的专用于驱动IGBT的驱动器M57962L。它的部集成了退饱和、检测和保护单元,当发生过电流时能快速响应,但慢速关断IGBT,并向外部电路给出故障信号。其部结构方框图如图2.9所示,它由光电耦合器、接口电路、检测电路、定时复位电路以及门极关断电路组成。M57962L具有以下几个特点:
交—直—交变频器的中间直流环节采用大电感作储能元件,无功功率将由大电感来缓冲,它的一个突出优点是当电动机处于制动 (发电)状态时,只需改变网侧可控整流器的输出电压极性即可使回馈到直流侧的再生电能方便地回馈到交流电网,构成的调速系统具有四象限运行能力,可用于频繁加减速等对动态性能有要求的单机应用场合,在大容量风机、泵类节能调速中也有应用。
3、输出交流电压约45V。
4、输出最大电流2A。
5、输出频率50Hz
6、最大功率:100W。
指导教师评语及成绩
平时成绩:答辩成绩:论文成绩:
总成绩:指导教师签字:
年 月 日
注:平时成绩占20%,答辩成绩占40%,论文成绩占40%。
摘 要
随着科学技术的进步,电力电子技术取得了迅速的的发展,改变着我国工业的整体面貌,在现代化建设中发挥着越来越重要的作用。其中,单相交-直-交变频技术也得到了越来越多的重视。其在工业生产、生活娱乐和仪器应用等方面有着广泛的应用,其中目前应用最广泛的属于电网互联,将分布式发电技术发出的电变成负载可以使用的交流电或与大电网电压、频率相匹配的工频交流电。可见,研究交—直—交变频系统的基本工作原理和作用特性意义十分重大。
图2.4整流电路输出波形二
逆变电路设计
在本次设计中,主要采用单相桥式逆变电路作为设计的主电路。其主电路结构图如图2.5所示:
图2.5单相桥式逆变电路
如上图所示,单相全桥逆变电路主要有四个桥臂,可以看成由两个半桥电路组合而成。其中桥臂1,4为一对,桥臂2,3为一对。每个桥臂由一个可控器件IGBT以及一个反并联的二极管组成。在直流侧接有足够大的电容,负载接在桥臂之间。
图2.6单相桥式逆变电路工作波形
为Ud,t1时刻Q3和Q4栅极信号反向,Q4截止,而因负载电感中电流不能突变,Q3不立刻导通,D7导通实现续流。因为Q1和D6同时导通,所以输出电压为0。到t2时刻Q1和Q2栅极信号反向,Q1截止,而Q2不能立刻导通,D5续流,和D7构成电流通道,输出电压-Ud。到负载电流过零并开始反向时,D5和D7截止,Q2和Q3开始同时导通,仍然为-Ud。在t3时刻Q3和Q4栅极信号再次反相,Q3截止,而Q4不能立刻导通,D8导通续流,Uo再次为0。以后的过程与前面类似。
方案二:采用晶闸管单相桥式整流电路
晶闸管单相桥式整流电路适用于功率较大的场合。与二极管相比,晶闸管采购价格昂贵,易受干扰而发生误导通,且需要设计相应的触发电路,可行性不好。
本次设计输出功率为100W,从经济、可操作性两方面考虑,选择方案一。
整体方案框图
如图2.1所示,总体设计方案由整流电路、滤波、逆变电路等组成。市电经整流电路变为直流电,直流电经滤波电路进行平滑滤波,再输入逆变电路,变为频率和电压均可调的交流电。
图2.7双极性PWM控制方式波形
2.控制电路设计
控制电路的工作流程是:信号发生(包括产生信号波和载波) 、信号调制、产生IGBT的驱动信号。附录图2给出了控制电路的原理图。
在本实验中,控制电路采用两片集成函数信号发生器ICL8038为核心,其中一片产生正弦调制波Ur,另一片用以产生三角载波Uc,将此两路信号经比较电路LM311异步调制后,产生一系列等幅,不等宽的矩形波Um,即SPWM波。Um经反相器后,生成两路相位相差180度的±PWM波,再经触发器CD4528延时后,得到两路相位相差180度并带一定死区围的两路SPWM1和SPWM2波,作为主电路中两对开关管IGBT的控制信号。控制电路还设置了过流保护接口端STOP,当有过流信号时,STOP呈低电平,经与门输出低电平,封锁了两路SPWM信号,使IGBT关断,起到保护作用。
在变压器二次侧电压的负半周,其极性为上负下正,此时二极管D2、D3正向导通,D1、D4反偏截止,电流从变压器副边线圈的下端流出,只能经过二极管D2流向RL,再由二极管D3流回变压器。同理,在负载上得到一个半波电压,极性依旧是上正下负,与前面得到的相同,如图2.3所示。
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