电气工程及其自动化 电力电子毕业设计19页版

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电气工程及其自动化专业毕业设计

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PWM直流脉宽调速系统的设计摘要以电力电子学和电机调速技术为基础,本文设计了一种基于直流脉宽调速控制技术的直流电机调速系统。

为了得到较好的动静态性能,该控制系统采用了双闭环控制,同时速度调节器和电流调节器都选用PI调节器。

本调速系统采用半桥型电路作为主电路,它相当于降压斩波电路和升压斩波电路的串联组合,选用全控型器件IGBT作开关器件。

控制电路以集成PWM控制器SG3525为核心,3525输出的脉宽调制信号经LM1413放大后作为IGBT的驱动信号。

实验证明本调试系统直流电压大小调节和电机可逆运行的实现非常方便,并具有较硬的静特性和机械特性。

关键词: 升/降压斩波电路;SG3525;直流脉宽调速;MATLABAbstractOn the basis of Power Electronic and electric motor speed adjusting technology, the calibrator designs a speed adjusting system in which Pulse Width Modulation (PWM) controlling technology is used to control D.C. motor. Dual closed loop controlling technic is alse adopted so that the sysetem has satisfactory steady-state and dynamic characters. The system uses single chip micro computer as an auxiliary unit.Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) is selected as power semiconductor on-off element in the system The thesis explains the principle of PWM controlling. The special integrated PWM controller-SG3525 which can help us realize PWM control easily is elaborated , this chip's internal structure and its peripheral circuit are analyzed, and its applying example in this system is given.Key words: Boost/Buck chopper;SG3525;DC Pulse Width speed control;MATLAB目录摘要 ...................................................................... I II ABSTRACT ................................................................... I V 第1章引言.. (1)1.1直流拖动系统 11.2调速系统的性能指标11.3课题来源21.4文献综述31.5直流电机参数 (5)第2章 PWM直流调速系统总体介绍与主电路原理 (6)2.1电路组成及系统分析 62.2主电路工作原理 62.3主电路的组成8第3章 PWM控制电路 (10)3.1PWM基本原理103.2PWM的理论基础 113.3PWM实现方法123.4直流电机的PWM控制技术13第4章转速调节器和电流调节器的设计 (18)4.1PID调节器的基本原理184.2速度调节器ASR 194.3电流调节器ACR 204.4触发输入及保护装置(CSR) 214.5PWM波形发生器244.6电流检测244.7给定单元24第5章MATLB仿真5.1 MATLAB简介5.2 PWM直流脉宽调速系统仿真5.3仿真结果致谢 (25)参考文献 (26)第1章引言在现代科学技术革命过程中,电气自动化在20世纪的后四十年曾进行了两次重大的技术更新。

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电气工程及其自动化专业毕业设计目录第1章设计的内容和要求 (1)1.1 原始资料分析 (1)1.2 设计原则和基本要求 (2)1.3 设计内容 (2)第2章主变压器的选择 (3)2.1 主变台数的确定 (3)2.2 本变电站站用变压器的选择 (4)2.3 小结 (5)第3章电气主接线的选择 (6)3.1 选择原则 (6)3.1.1 主接线设计的基本要求及原则 (6)3.1.2 主接线的基本形式和特点 (7)3.2 变电站的各侧主接线方案的拟定 (7)3.3 小结 (11)第4章短路电流计算 (12)4.1 短路计算的目的及假设 (12)4.2 短路电流计算的步骤 (12)4.3 短路电流计算及计算结果 (13)4.4 小结 (16)第5章导体和电气设备的选择 (17)5.1 电气设备的选择原则 (17)5.2 断路器和隔离开关的选择 (17)5.3 互感器的选择 (20)5.4 母线的选择 (22)5.5 高压熔断器的选择 (24)5.6 消弧线圈的选择 (24)5.7 小结 (25)第6章变电站防雷保护及其配置 (26)6.1 直击雷的过电压保护 (26)6.2 雷电侵入波的过电压保护 (26)6.3 避雷器和避雷线的配置 (26)6.4 小结 (27)第7章高压配电装置及平面布置 (28)7.1 设计原则与要求 (28)7.2 高压配电装置 (29)7.3 小结 (30)结论 (31)参考文献 (32)致谢 (33)附录1 避雷针保护范围图 (34)附录2 变电所总体平面布置图 (35)附录3 110KV/35KV/10KV降压变电站电气一次主接线图 (35)第1章设计的内容和要求1.1 原始资料分析1、变电站的建设规模(1)、类型:110kV地方变电站。

(2)、最终容量:根据电力系统的规划需要安装两台容量为31.5 MVA,电压为110kV/35kV/10kV的主变压器,主变各侧容量比为100/100/100,一次设计并建成。

电气工程及其自动化 毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化  毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化毕业设计(论文)任务书1、毕业设计(论文)题目:广州市***110KV终端变电所设计2、毕业设计(论文)目的及成果要求(包括图表、实物等硬件要求):电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,研究110kV变电站的可靠性、稳定性和经济性具有非常重要的意义。

本毕业设计是根据广州市黄埔区大沙110KV终端变电所的负荷资料、变电要求,进行该变电所的设计,要求在满意技术规定的前提下,力求经济。

本毕业设计课题基本涵盖了电气工程专业所有专业课的内容,与生产实际联系紧密,能够提高学生综合运用所学知识去分析和解决本专业相关的实际问题的能力,以及从事专业技术工作的基本能力。

3、毕业设计(论文)内容及要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):一、原始资料:1.变电所的建设规模:(1)类型:110 kV地方变电所(2)最终容量:根据电力系统规划,安装两台容量为35.2MVA,电压为110/35/10kV的主变压器,变压器各侧容量比为:100/100/100,一次性设计并建成。

2.电力系统与本所的连接情况:(1)该变电所是一座降压变电所,担负着该地区的供电任务。

(2)变电所有两回线与110 kV电力系统连接,有两回线与35 kV电力系统连接。

(3)本变电所在系统最大运行方式下,110 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.11,零序阻抗为0.28;35 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.94,零序阻抗为0.52(Sj=100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值包括平行线路阻抗在内。

3.变电所不考虑无功补偿设备,35 kV因线路电容电流较小,不装设消弧线圈。

110 kV出线无电源。

4.电力负荷水平:(1)110 kV进出线共4回,其中两回线110kV供电,正常情况下输送容量各为30000 kVA;另有两回线分别供电给两个大型工厂,输送容量各为20000 kVA,且均为一级负荷,Tmax=5000h(2)35kV进出线共6回,其中两回线连接35 kV电源,正常情况下输送容量各为7000 kVA,为二级负荷,Tmax =3500h。

电气工程及其自动化(电力)毕业设计--优秀毕业设计

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母接线的方式。发电机单母接线使主变压器数量减少,投资节省,接线简 单明了,运行方便,但是发电机电压配殿装置元件多,增加检修工作量, 母线或与母线所相连的隔离开关故障或检修时,三台发电机都要停电,可 靠性及灵活性较差。
图 1-5 电气主接线方案Ⅴ
综合分析上述五种方案,再结合该水电站为中小型水电站的实际情况, 拟定的主接线应以经济性为主,但其可靠性也需要考虑,方案一和方案二 最能满足这两项要求,故最终选定方案一和方案二为最终比较方案。方案 Ⅰ的可靠性比方案一高,如果在投资相差不多的情况小应该首选方案Ⅰ, 如果在方案Ⅱ比方案Ⅰ投资低较多则从经济性的角度出发应选择方案Ⅱ。
本毕业设计(论文)课题来源于青海省直岗拉卡水电站。主要针对直 岗拉卡水电站在电力系统的地位,拟定本电厂的电气主接线方案,经过技 术经济比较,确定推荐方案,对其进行短路电流的计算,对电厂所用设备 进行选择,然后对各级电压配电装置及总体布置设计。并且对其发电机继 电保护进行设计。在这些设计过程中需要用到各种电力工程设计手册,并 且借用 AutoCAD 辅助工具画出其电气主接线图、室外配电装置图、发电机 保护的原理接线图、展开图、保护屏的布置及端子排接线图。故本论文属 于典型的针对某工程进行最优设计的工程设计类论文。
随着经济的发展,已投产的水电站可能需要扩大机组容量,从主变压 器的容量、数量到馈电线路数均有扩建的可能,有的甚至需要升压,所以 在设计主接线时应留有发展余地,不仅要考虑最终接线的实现,同时还要 兼顾到分期过渡接线的可能和施工的方便。
根据以上几点,对直岗拉卡水电站的主接线拟定以下几种方案。
1.2 各方案比较
目录
前 言.....................................................................................................................1 第一章 电气主接线设计.....................................................................................2

关于电气工程及其自动化专业的毕业设计

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电气工程及其自动化毕业设计

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电气工程及其自动化毕业设计当今世界的科学技术突飞猛进,信息技术也得到了跨越式发展;电力系统为了不落伍于时代,满足社会发展变革的需要,从未停止过发展的步伐,不仅逐渐提高了自动化程度,还将以节能设计为发展的方向。

本章就电气自动化的节能设计技术进行深入的探讨,来促进节能技术在电气系统中的运用。

随着我国经济建设的飞速发展,全球能源危机的爆发,使能源节约成为现代社会、经济以及文明发展的重要课题。

无论是供配电系统或用电设备,不同配件的选择,不一样的设计线路方式等,在能源的节约或浪费上都存在一定的差异,在这里,本文主要就电气节能设计的应用谈谈自己粗浅的认识。

一、电气自动化节能设计的重要性在世界经济高速发展的今天,各领域的生产能力都发生了很大的变化,同时能源的问题也在不断的出现。

我国在工业和农业的生产过程中对能源的利用情况并好,对环境缺乏保护的意识。

而在总的能源损耗中,工业以及建筑业的占比相对较大,而且还不断成上升的趋势。

目前节能减排已经成为了可持续发展战略中至关重要的环节,今天人们对电气能源的需求在明显增加,电能在很多领域都出现了超出供应,限电以及节电的情况。

可见,电气节能已经成为重中之重,国家也在不断出台政策来控制电气能源的浪费和损耗。

二、电气自动化节能设计的方法1、将电能在线路中传输的消耗降到最低电能使用电缆作为传输工具,电缆作为一种电阻,在传输的过程中会有电能消耗掉,而电线中的电流却没有变化。

要使得电线中电能在传输的过程中尽量的少损耗,就应该将改变电线的电阻,尽量使电线的电阻降到最低。

导线的电阻与与导线的长度有关,线路越长线路的电阻就越大。

那么如何来有效降低线路的电阻,将电能的消耗降到最低?可以采用以下几种措施:在电缆的选择上应该选择那些电阻率较小的材质的电缆;优化线路的布局,线路尽量采用最短线路,如能够直线布局最好;在有条件的情况下,供电源与用电源尽量缩到最短;尽量选用横截面较大的导线,导线的横截面与导线电阻成反比,采用较大横截面的导线,将能够有效的降低线路电阻,降低电能在传输中的损耗。

电气工程及自动化毕业论文设计毕业设计

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电气工程及自动化毕业论文设计毕业设计目录1 绪论 (1)1.1 论文背景及目的 (1)1.2 论文研究方法 (1)1.3 供电设计的主要容 (1)2 负荷计算与无功功率补偿 (2)2.1 负荷计算 (2)2.1.1 负荷计算的意义 (2)2.1.2 按需要系数法确定计算负荷 (2)2.1.3 6kV负荷计算 (3)2.1.4 NO.1~NO.5变电所380V负荷计算 (3)2.2 无功补偿计算 (4)2.2.1 确定补偿容量 (4)2.2.2 补偿后的功率因素 (6)3 变压器选择与主接线方案的设计 (8)3.1 选择降压变压器 (8)3.1.1 35kV/6kV变压器的选择 (8)3.1.2 6kV/380V变压器的选择 (9)3.2 工厂主接线方案的比较 (10)3.2.1 工厂总降压变电所高压侧主接线方式比较 (10)3.2.2 工厂总降压变电所低压侧主接线方式比较 (10)3.2.3 工厂总降压变电所供配电电压的选择 (11)3.3 总降压变电所电气主接线设计 (11)3.4 高低压配电柜选择 (11)4 短路电流计算 (13)4.1 短路计算的意义 (13)4.2 短路计算 (13)5 电气设备选择 (15)5.1 电气设备选择与校验的条件与项目 (15)5.2 设备选择 (15)5.2.1 断路器的选择 (15)5.2.2 隔离开关的选择 (17)5.2.3 高压熔断器选择 (18)5.2.4 电压互感器的选择 (19)5.2.5 电流互感器的选择 (20)5.3 母线与各电压等级出线选择 (23)5.3.1 6kV母线的选择 (23)5.3.2 选择35kV线路导线 (25)5.3.3 6kV出线的选择 (26)6 继电保护选择与整定 (32)6.1 35kV侧电压互感器二次回路方案与继电保护的整定 (32)6.1.1 35kV主变压器保护 (32)6.1.2 6kV变压器保护 (35)6.1.3 6kV母线保护 (36)6.1.4 6kV出线保护 (36)7 防雷保护与接地装置的设计 (39)7.1 防雷保护设计 (39)7.2 接地装置设计 (39)结论 (41)参考文献 (42)致谢 (43)附录A 设计计算书 (44)附录B 主接线图 (54)1 绪论1.1 论文背景及目的电能是一种清洁的二次能源。

毕业设计(电气工程及其自动化终) 精品

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本科毕业设计(论文)风江水电站电气部分设计姓名专业年级学号方案中国2012-03-061摘要 (3)2前言 (4)3基本资料 (5)4 电气主接线设计 (7)4.1 主接线设计的基本要求 (7)4.2 主接线设计的原则 (7)4.3主接线方案的拟定 (7)4.3.1发电机-变压器单元接线 (7)4.3.2 220kV电压母线 (7)5 厂用电系统设计 (8)5.1 厂用电接线的设计原则 (8)5.2厂用电压等级的确定 (8)5.3厂用电源的引接方式 (8)5.4厂用电接线形式 (8)5.5厂用高压变压器的选择 (8)5.5.1额定电压的确定 (8)5.5.2 台数和型式的选择 (9)5.5.3 容量的选择 (9)5.5.4 电抗的选择 (10)5.6低压厂用电接线 (10)5.7厂用变压器的型号选择 (11)6 短路电流计算 (12)6.1 短路电流计算的主要目的 (12)6.2 一般规定 (12)6.2.1 计算的假定条件 (12)6.2.2 接线方式 (13)6.2.3 短路类型 (13)6.2.4 短路计算点 (13)6.2.5 短路电流计算方法 (13)6.3 短路电流计算步骤 (13)6.4 计算公式 (14)6.4.1 元件参数计算 (14)6.4.2 网络变换 (15)6.4.3 计算电抗 (16)6.4.4 短路点短路电流周期分量有效值的计算 (17)6.4.5 短路的冲击电流 (17)6.4.6 电流分布系数及转移电抗 (17)6.5 短路电流参数计算 (18)6.5.1 220kV母线短路(k1) (19)6.5.2 300MW发电机出口短路(k2) (20)6.6基准值计算 (22)6.7标幺值计算 (23)6.7.1、发电机的标幺值 (23)6.7.2变压器的标幺值 (23)7.3..1线路的标幺值 (24)7 电气设备的选择 (26)7.1 电气设备选择的一般原则 (26)7.1.1 按正常工作条件选择 (26)7.1.2 按短路状态校验 (27)7.2 220kV高压设备的选择 (28)7.2.1 高压断路器的选择 (28)7.2.2 隔离开关的选择 (29)7.2.3 电流互感器的选择 (29)7.2.4 电压互感器的选择 (30)7.2.5 并联电抗器的选择 (30)7.3 高压开关柜的选择 (31)7.3.1 种类和型式的选择 (31)7.3.2 主开关的选择 (31)7.3.5 开断和关合短路电流的选择 (32)7.4 裸导体的选择 (32)7.4.1 220KV母线的选择 (32)7.4.2 封闭母线的选择 (33)7.4.3 电晕电压校验 (33)7.4.4 热稳定校验 (34)8 变压器的选择计算 (35)9 总结 (36)10 致谢 (37)11 参考文献 (38)1摘要本毕业设计是风江水电站电气部分初步设计。

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电力电子技术课程设计——三相交流调压电路的设计姓名:魏星班级:自动化11-2学号:25指导教师:刘春喜李国华张继华完成日期:2012年6月10日摘要整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。

大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。

它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。

整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。

20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。

滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。

变压器设置与否视具体情况而定。

变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离(可减小电网与电路间的电干扰和故障影响)。

整流电路的种类有很多,有半波整流电路、单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相桥式半控整流电路、三相桥式全控整流电路等。

关键词:整流,变压,触发,过电压,保护电路。

目录1主电路设计及原理 (1)1.1 主电路设计 (1)1.2 主电路原理说明 (1)2 触发电路的设计 (5)2.1 电路图的选择 (5)2.2 触发电路原理说明 (6)3 保护电路的设计 (8)3.1 过电压保护 (8)3.2 过电流保护 (10)4 各参数的计算 (12)4.1 输出值的计算 (12)4.2 输出波形的分析 (14)5 应用举例 (15)6 心得体会 (16)参考文献 (16)第一章绪论整流电路技术在工业生产上应用极广。

如调压调速直流电源、电解及电镀的直流电源等。

整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。

大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。

它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。

整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。

20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。

滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。

变压器设置与否视具体情况而定。

变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离(可减小电网与电路间的电干扰和故障影响)。

整流电路的种类有很多,有半波整流电路、单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相桥式半控整流电路、三相桥式全控整流电路等。

把交流电变换成大小可调的单一方向直流电的过程称为可控整流。

整流器的输入端一般接在交流电网上。

为了适应负载对电源电压大小的要求,或者为了提高可控整流装置的功率因数,一般可在输入端加接整流变压器,把一次电压U1,变成二次电压U2。

由晶闸管等组成的全控整流主电路,其输出端的负载,我们研究是电阻性负载、电阻电感负载(如直流电动机的励磁绕组,滑差电动机的电枢线圈等)。

以上负载往往要求整流能输出在一定范围内变化的直流电压。

为此,只要改变触发电路所提供的触发脉冲送出的早晚,就能改变晶闸管在交流电压U2一周期内导通的时间,这样负载上直流平均值就可以得到控制。

三相桥式全控整流电路的设计1主电路设计及原理1.1 主电路设计其原理图如图1所示。

图1 三相桥式全控整理电路原理图习惯将其中阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1、VT3、 VT5)称为共阴极组;阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4、VT6、VT2)称为共阳极组。

此外,习惯上希望晶闸管按从1至6的顺序导通,为此将晶闸管按图示的顺序编号,即共阴极组中与a、b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为VT1、VT3、VT5,共阳极组中与a、b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为VT4、VT6、VT2。

从后面的分析可知,按此编号,晶闸管的导通顺序为 VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。

1.2 主电路原理说明整流电路的负载为带反电动势的阻感负载。

假设将电路中的晶闸管换作二极管,这种情况也就相当于晶闸管触发角α=0o时的情况。

此时,对于共阴极组的3个晶闸管,阳极所接交流电压值最高的一个导通。

而对于共阳极组的3个晶闸管,则是阴极所接交流电压值最低(或者说负得最多)的一个导通。

这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中各有1个晶闸管处于导通状态,施加于负载上的电压为某一线电压。

此时电路工作波形如图2所示。

图2 反电动势α=0o时波形α=0o时,各晶闸管均在自然换相点处换相。

由图中变压器二绕组相电压与线电压波形的对应关系看出,各自然换相点既是相电压的交点,同时也是线电压的交点。

在分析ud 的波形时,既可从相电压波形分析,也可以从线电压波形分析。

从相电压波形看,以变压器二次侧的中点n为参考点,共阴极组晶闸管导通时,整流输出电压 ud1为相电压在正半周的包络线;共阳极组导通时,整流输出电压ud2为相电压在负半周的包络线,总的整流输出电压ud = ud1-ud2是两条包络线间的差值,将其对应到线电压波形上,即为线电压在正半周的包络线。

直接从线电压波形看,由于共阴极组中处于通态的晶闸管对应的最大(正得最多)的相电压,而共阳极组中处于通态的晶闸管对应的是最小(负得最多)的相电压,输出整流电压 ud为这两个相电压相减,是线电压中最大的一个,因此输出整流电压ud波形为线电压在正半周的包络线。

由于负载端接得有电感且电感的阻值趋于无穷大,电感对电流变化有抗拒作用。

流过电感器件的电流变化时,在其两端产生感应电动势Li,它的极性事阻止电流变化的。

当电流增加时,它的极性阻止电流增加,当电流减小时,它的极性反过来阻止电流减小。

电感的这种作用使得电流波形变得平直,电感无穷大时趋于一条平直的直线。

为了说明各晶闸管的工作的情况,将波形中的一个周期等分为6段,每段为60o,如图2所示,每一段中导通的晶闸管及输出整流电压的情况如表所示。

由该表可见,6个晶闸管的导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。

表1 三相桥式全控整流电路电阻负载α=0o时晶闸管工作情况图3 给出了α=30o时的波形。

从ωt1角开始把一个周期等分为6段,每段为60o与α=0o时的情况相比,一周期中ud波形仍由6段线电压构成,每一段导通晶闸管的编号等仍符合表1的规律。

区别在于,晶闸管起始导通时刻推迟了30o,组成 ud 的每一段线电压因此推迟30o,ud平均值降低。

晶闸管电压波形也相应发生变化如图所示。

图中同时给出了变压器二次侧a相电流 ia 的波形,该波形的特点是,在VT1处于通态的120o期间,ia 为正,由于大电感的作用,ia波形的形状近似为一条直线,在VT4处于通态的120o期间,ia波形的形状也近似为一条直线,但为负值。

图3 α=30o时的波形由以上分析可见,当α≤60o时,u d波形均连续,对于带大电感的反电动势,i d波形由于电感的作用为一条平滑的直线并且也连续。

当α>60o时,如α=90o时电阻负载情况下的工作波形如图4所示,ud平均值继续降低,由于电感的存在延迟了VT的关断时刻,使得ud的值出现负值,当电感足够大时,ud中正负面积基本相等,ud平均值近似为零。

这说明带阻感的反电动势的三相桥式全控整流电路的α角的移相范围为90度。

图4 α=90o时的波形2 触发电路的设计2.1 电路图的选择晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

晶闸管具有下面的特性:1)当晶闸管承受反向电压时,无论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。

2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。

3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何变化,晶闸管都保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。

4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。

图5 双脉冲触发电路根据晶闸管的这种特性,通过控制晶闸管的导通和关断时刻,就能控制整流电路的触发角的大小。

在整流电路合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证同时导通的2个晶闸管均有触发脉冲。

在触发某个晶闸管的同时,给序号紧前的一个晶闸管补发脉冲。

即用两个窄脉冲代替宽脉冲,两个窄脉冲的前沿相差60o,脉宽一般为20o ~30o,称为双脉冲触发。

双脉冲电路较复杂,但要求的触发电路输出功率小。

触发电路如图5所示。

2.2 触发电路原理说明如图5所示,触发电压的形成用KJ004芯片完成。

KJ004电路由同步检测电路、锯齿波形成电路、偏形电压、移相电压及锯齿波电压综合比较放大电路和功率放大电路四部分组成。

电原理见下图:锯齿波的斜率决定于外接电阻R6、RW1,流出的充电电流和积分电容C1的数值。

对不同的移相控制电压VY,只有改变权电阻R1、R2的比例,调节相应的偏移电压VP。

同时调整锯齿波斜率电位器RW1,可以使不同的移相控制电压获得整个移相范围。

触发电路为正极性型,即移相电压增加,导通角增大,R7和C2形成微分电路,改变R7和C2的值可以获得不同的脉冲输出。

KJ004芯片内部结构如图6所示。

图6 KJ004芯片内部结构图双脉冲信号的形成与控制用KJ041六路双脉冲形成器完成,KJ041是三相全控桥式触发线路中必备的电路,具有双脉冲形成和电子开关控制封锁功能。

实用块有电子开关控制的KJ041电路组成逻辑控制,适用于正反组可逆系统。

如图5所示,KJ041的1-6脚管为单脉冲信号输入。

把单脉冲信号由10-15脚管两两同时输出形成双脉冲信号,10-15脚管两两同时输出对应输送给VT6-VT1晶闸管。

(1)假设在t1时刻15脚管开始给VT1晶闸管输送脉冲信号,则经过60度后14脚管开始给VT2晶闸管双脉冲信号,即只有15脚管和14脚管有信号输出,其他脚管没信号输出,则此时VT1和VT2同时导通;(2)再过60度后,15脚管停止输出信号,而13脚管开始给VT3输出信号,即只有14脚管和13脚管有信号输出,其他脚管没信号输出,此时VT2和VT3同时导通;(3)再过60度后,14脚管停止输出信号,而12脚管开始给VT4输出信号,即只有13脚管和12脚管有信号输出,其他脚管没有输出信号,此时VT3和VT4同时导通;(4)再过60度后,13脚管停止输出信号,而11脚管开始给VT5输出信号,即只有12脚管和11脚管有信号输出,其他脚管没有信号输出,此时VT4和VT5同时导通;(5)再过60度后,12脚管停止输出信号,而10脚管开始给VT6输出信号,即只有11脚管和10脚管有信号输出,其他脚管没有信号输出,此时VT5和VT6同时导通;(6)再过60度后,11脚管停止输出信号,而15脚管开始给VT1输出信号,即只有10脚管和15脚管有信号输出,其他脚管没有信号输出,此时VT6和VT1同时导通;重复以上步骤即得到三相桥式全控整流电路要求的触发信号。

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