三相交流调压电源的设计
三相交流电压型PWM变频电源及控制方法

特点?
43-17同步调制和异步调制方式
(3)同步调制和异步调制方式:
根据载波频率与调制 波频率的关系, 调制方法又分为:
fsw / Hz
载波比k =fsw/fout
• 同步调制:载波比k为
3 的倍数, 能保证逆变器 输出波形的正、负半波
fout / Hz
对称,也能保证三相平 衡。但低速时,脉冲间隔
▪ 交流电机:
▪ 异步机: 绕线式,鼠笼式 ▪ 同步机: 它激式,自激式,永磁式
43-2变频器的分类
交流交流 (交)直交
矩阵式
相控型 电压型
硬开关 电流型
PAM 两电平
PWM 多电平
软开关
图 6.2.1 变频器的类型
三角波 PWM
空间电压矢量法 其他
重点:电压型, 两电平, PWM, 空间电压矢量法
uA
B : e j120o
F1 uB
uC
C : e j120o O
A : e j0
IM
Fg (t) 2 / 3(FA FB FC )
图 6.2.10 三 相 理 想 电 源 和 空 间 磁 动 势 表 示
2 / 3(
f Ae j0o
f e j120o B
fC e j120o )
空间位置
FA FB
uUN'
Ud
②
2
O
Ud 2
uVN'
Ud
③
2
O
Ud 2
uWN'
Ud
④
2
O
uA0 uB0 uC 0
ura (k) 与 该 周 期 内 矩 形 波 uAO (k ) 的平均值相等。
三相交流调压器的设计

三相交流调压器的设计1.输入电压范围:在设计三相交流调压器时,首先需要考虑的是输入电压范围。
不同地区的电网电压可能存在差异,因此需要设计能够适应不同电压范围的调压器。
2.输出电压精度:为了确保供电设备能够正常工作,三相交流调压器的输出电压需要具有高精度。
设计时需要考虑输出电压的稳定性和波动性。
3.调节速度:三相交流调压器需要具有较快的调节速度,以适应负载的变化。
设计时需要考虑电路调节元件的响应速度,以保证快速稳定的输出电压。
4.效率:为了节省能源和减少功耗,设计的三相交流调压器需要具有高效率。
通过选择合适的电路拓扑和使用低损耗的元件,可以提高调压器的效率。
5.过载和短路保护:在设计三相交流调压器时,需要考虑过载和短路保护功能。
这些保护功能可以保证调压器在出现异常情况时自动停机,以避免设备损坏。
在设计三相交流调压器时,可以采用桥式整流器、滤波器和PWM控制器等电路组件。
桥式整流器用于将三相交流电转换为直流电,滤波器用于消除直流电中的波动,PWM控制器用于调节输出电压。
设计三相交流调压器时,还需要进行稳压回路的设计。
稳压回路通常包括反馈电路、比较器和控制器等组件。
通过反馈电路将输出电压与参考电压进行比较,然后通过控制器调整PWM控制器的输出信号,以实现输出电压的稳定。
总之,设计三相交流调压器需要考虑输入电压范围、输出电压精度、调节速度、效率以及过载和短路保护等因素。
通过选择合适的电路组件和设计稳压回路,可以实现一个稳定、高效、可靠的三相交流调压器。
三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告实验日期:2021年11月1日实验地点:XXX实验室一、实验目的1.了解三相交流电路的基本特点。
2.掌握三相交流调压电路的组成及原理。
3.掌握三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路的调压方法。
二、实验器材1.三相交流电源模块。
4.示波器。
5.直流电压表。
6.多用表。
7.接线板及导线。
三、实验原理三相电路是指电压或电流具有三个相位、相互相位差相等、频率相等的交流电。
三相交流电源是工业中最常用的电源形式。
三相交流电路具有以下特点:(1)电源电压稳定,电流平衡分配。
(2)发电机功率密度高,体积小,重量轻。
(3)运行平稳可靠,可实现无级调速。
(4)经济性高,在运输、建设、运行费用方面有一定优势。
2.三相半波可控整流电路半波可控整流电路是一类基础的电力电子电路,可以将交流电变成脉动的直流电。
三相半波可控整流电路由三个半波可控整流单元组成。
通过控制晶闸管的导通,实现输出电压的控制。
四、实验步骤2.连接多用表测量三相交流电源的电压。
3.连接示波器观测输出电压波形。
4.通过调节触发电路中的电压,调节输出电压大小。
5.记录输出电压大小及波形。
五、实验结果输出电压大小为12V,实验结果见图1。
六、实验分析此次实验通过搭建三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路,掌握了三相交流调压电路的组成及调压原理。
实验结果表明,三相半波可控整流电路与三相全波可控整流电路的实验结果大小略有差异,应注意控制输出电压的大小和稳定性,实现准确调压。
三相交流调压器设计与仿真(α=60°)

学号(电力电子技术课程设计)设计说明书三相交流调压器设计与仿真(α=60°)起止日期:年月日至年月日学生姓名班级09电气 2 班成绩指导教师(签字)电子与信息工程系2012 年 6 月15 日天津城市建设学院课程设计任务书2011 —2012学年第2 学期电子与信息工程系电气工程及其自动化专业09电气(2) 班级课程设计名称:电力电子技术课程设计设计题目:三相交流调压器设计与仿真完成期限:自2012 年 6 月10日至2012 年6 月15 日共 1 周指导教师(签字):教研室主任(签字):批准日期:年月日目录1 设计任务及设计目的 (4)1.1 电路设计任务 (4)1.2 电路设计的目的 (4)2.主电路的设计 (5)2.1 主电路的原理分析 (5)2.2 主电路器件的选择 (5)3 仿真电路图 (7)4、建模仿真 (7)5、仿真 (10)6.总结 (10)7.参考文献 (11)三相交流调压器设计与仿真(α=60°)摘要:设计三相交流调压器的电力电子电路并选取合适的器件参数,使用MATLAB 进行建模与仿真,分析波形曲线。
包括电路应用概述,参数选取,模型建立和电路仿真四部分。
关键字:三相交流调压器电阻1 设计任务及设计目的1.1 电路设计任务1 方案设计2 完成主电路的原理分析,各主要元器件的选择3 触发电路的设计4 利用MATLAB仿真软件建模并仿真,获取电压电流波形,依据控制角与负载阻抗角的关系,对结果进行分析1.2 电路设计的目的电力电子技术是我们大三下学期学的一门很重要的专业课,课本上讲了很多电路,比如各种单相可控整流电路,斩波电路,电压型逆变电路,三相整流电路,三相逆变电路,等各种电路,通过对这些电路的学习,让我们知道了如何将交流变为直流,又如何将直流变为交流。
并且通过可控整流调节输出电压的有效值,以达到我们的目的。
而本次三相交流调压电路的设计与仿真,我们需要用晶闸管的触发电路来实现调节输入电压的有效值,然后加到负载上。
单相和三相交流调压电路实验

实验三单相和三相交流调压电路实验一、实验目的(1).加深理解交流调压电路的工作原理。
(2).加深理解单相交流调压感性负载时对移相范围要求。
(2).加深理解三相交流调压阻性负载时的工作情况。
二、实验设备及仪器(1).计算机(2).MATLAB软件三、注意事项(1)在单相电阻电感负载时,当α<ϕ时,若脉冲宽度不够会使负载电流出现直流分量。
(2)三相电路中,触发脉冲要选择双脉冲。
(3)仿真时间不宜太长,一般几个电源周期即可(4)晶闸管器件选择“普通晶闸管”,而不是详细模型的晶闸管。
(5)电气仿真时,一定要有“powergui”模块在仿真界面中才可以仿真成功。
四、实验步骤(1) 单相交流调压器带电阻性负载电路原理图如下图所示图1交流调压电路电阻性负载原理图基本参数为:交流电源:220V,50Hz电阻负载:10欧姆α=,120°,150°时负载侧电压、电流要求:搭建仿真电路,分别输出60波形及电源侧电压波形,并显示负载电压的有效值。
记录波形并分析触发角的移相范围。
步骤1:搭建主电路(a)搭建如图2所示主电路仿真中模型的提取路径是:交流电源:simpowersystem\Electrical sources\AC Voltage Source晶闸管: simpowersystem\Power Electronics\thyristor电阻: simpowersystem\Elements\series RLC Branch(b)设置参数根据已知条件设置电源和负载参数,晶闸管可用默认参数。
图2电阻负载主电路部分步骤二:搭建触发电路(a)触发电路利用脉冲发生器实现,如图3所示图3 脉冲触发电路触发脉冲提取路径为: simulink\Sources\Pulse Genetator(b)设置参数脉冲类型:Time based时间:Use simulation time脉冲幅值:1.0脉冲宽度:5脉冲周期:(自己思考)脉冲延时:(单位:秒;触发角不同,延时不同。
一种简单实用的三相交流调压电路

过零触发器MOC4031控制的交流调压电路李树伟马桂荣(平顶山工业职业技术学院,河南平顶山 467001)提要:介绍了一种成本低,简单实用易于维护,用集成元件构成的双向可控硅过零触发方式工作的三相交流调压电路。
关键词:分离元件;集成元件;双向可控硅0引言用单结晶体管与分离元件组成设计成锯齿波发生器,可实现脉宽调制与脉冲形成电路,用可控硅移相触发和过零触发达到交流调压的目的。
但分离元件如二极管、电阻、电容、单结晶体管易受温度的影响,稳定性变差。
用集成元件TL494代替分离元件,用集成元件过零触发器MOC4031工作,增强了抗干扰能力,保证了可靠性。
1 触发电路1.1 可控硅过零触发电路在电压过零时给晶闸管以触发脉冲,使晶闸官工作状态始终处于全导通或全阻断,这种工作方式称为过零触发方式,可控硅过零触发电路,由同步电路、检零电路等组成。
交流电触发开关使电路在电压为零或零附近的瞬间接通,利用管子电流小于维持电流使管子自行关断,可控硅导通时,交流电源与负载接通,输出若干周波电压后,再使可控硅导通,如此重复进行。
通过改变导通时间对固定重复周期的比值,从改变输出电压有效值的大小。
1.2 可控硅的移相触发电路对可控硅的导通角控制。
在交流电压的正、负半周都以一定的延迟角去触发控硅的导通,经过改变可控硅的导通角达到输出电压可调的目的。
可控硅的移相触发使电路出现缺角,往往在可控硅瞬间使电网电压出现畸变,带来高次谐波,给电网中的其它用电设备和通讯系统的工作带来不良影响,并且对于电阻性负载在可控硅导通时有较大的冲击电流。
可控硅零触发方式是把可控硅导通的起始点限制在电源电压过零处,它能很好抑制移相触发所产生的高次谐波和避免因较大冲击电流引起的电压瞬时大幅度下降。
一般的三相交流可控硅过零触发开关电路由结构复杂,可靠性低,采用分离元件故障率高。
现采用一种用集成元件构成的过零触发三相交流可控硅触发调压电路。
2工作原理该电路主要由电源电路、PWM脉冲形成电路、过零触发光隔离双向可控硅驱动器等组成,电路如图1所示。
三相交流调压电路的设计
输 出负载 电压 , 从 而起 到调 压作用 。
交 流 调压 是 通过 改 变 电压波 形 来 实现 调 压 的 , 因此输 出 电压波形 不是 完整 的正 弦波 。谐波 分量较 大, 装 置的 功率 因数亦 随着 输 出电压 的降低 而下 降 。
电路 的接线方 式很 多 , 每种 接法各 有特 点 , 适 用范 围
收稿 日期 : 2 0 1 3 一O 2 —1 5
2 0 1 3 年第 7 期
郭 鹏 飞 三 相 交流 调 压 电路 的 设 计
~
9 1
6 5 6V
式中, e 为 电网 电压 升高 系数 , 一 般取 1 . 1 。 ⑧ 晶闸管两 端 的过 电压保 护
9 0
内蒙 古石 油化 工
2 0 1 3 年第 7 期
三相交流调压 电路的设 计
郭鹏 飞
( 包头供电局石拐分 局 , 内蒙古 包头 0 1 4 0 1 0 )
摘
要: 本文 的设 计 内容是 三相 交流调 压 电路 采 用三相 晶闸管反 并联 无 中线 的星 形联 结电路 ; 触发
电路 的选择采 用序 列 宽脉 冲触发相 控 电路 , 利 用同步 变压 器 实现 同步 定相 , 采 用脉冲 变压 器实现主 电路 与控制 电路 的 电气隔 离 , 控制 电路 采 用单 片机控制 。从 而实现 了三相 交流调 压 电路 的设 计 。 关 键词 : 调压 ; 触发 ; 晶 闸管 中图分 类号 : TM4 2 3 文献标 识码 : A 文章编号 : 1 0 0 6 -7 9 8 1 ( 2 0 1 3 ) 7 一o o 9 0 一O 3
在 过去 , 三 相交 流 调 压 电路 应 用 于三 相 对称 性
三相交流调压电路设计
三相交流调压电路设计三相交流调压电路的设计原理依据电力系统中的三相电压和相位关系。
在一个三相电力系统中,三相电压之间存在120度的相位差,因此可以通过合理地组合三相电压来达到所需的电压调节效果。
三相交流调压电路的常用设计方法有三相全波可控整流调压电路和三相半波可控整流调压电路两种。
三相全波可控整流调压电路是一种常用的三相交流调压电路,其主要由三相全波桥式可控整流电路和滤波电路组成。
在正弦波周期的不同阶段,选择合适的整流管导通和截止,控制正弦波波峰部分输出到负载,从而实现对输出电压的调节。
滤波电路能有效平滑输出电压波形,减小电压的纹波。
三相半波可控整流调压电路是另一种常用的三相交流调压电路,其主要由三相半波可控整流电路和滤波电路组成。
和全波可控整流电路相比,半波可控整流电路只利用正弦波的一半周期进行整流。
通过合理地选择整流管导通和截止的时刻,使得只有其中一个正弦波波峰部分输出到负载,从而实现对输出电压的调节。
滤波电路同样起到平滑输出电压波形的作用。
三相交流调压电路在实际应用中需要注意以下几点。
首先,电路中的可控整流器需要选用合适的元件,具有较高的导通和截止速度,以确保输出电压的稳定性。
其次,滤波电路需要具有良好的滤波效果,以减小输出电压的纹波和噪声。
此外,三相交流调压电路中的元件和线路布局需要合理选用和设计,以保证电路的可靠性和安全性。
总之,三相交流调压电路是一种常用的电路,在工业领域具有广泛的应用。
通过合理地设计和选择元件,可以实现对三相交流电的电压调节。
在实际应用中需要注意电路的稳定性、滤波效果和可靠性等问题,以确保电路正常工作。
三相交流调压电路实验 (1)
实验四三相交流调压电路实验一、实验目的(1)加深理解三相交流调压电路的工作原理;(2)了解三相交流调压电路带不同负载时的工作原理;(3)了解三相交流调压电路触发电路的工作原理。
二、实验线路及原理本实验采用的三相交流调压器为三相三线制,由于没有中线,每相电流必须从另一相流出以构成回路。
交流调压采用宽脉冲或双窄脉冲进行触发。
实验装置中使用后沿固定、前沿可变的宽脉冲链。
实验线路如图4-1所示三、实验内容(1)三相交流调压器发电路的调试;(2)三相电流调压电路带电阻性负载;(3)三相交流调压电路带电阻电感性负载。
4-1三相交流调压实验线路图四、实验设备(1)主控制屏DJK01;(2)DJK02组件挂箱;(3)双臂滑线电阻器;(4)双踪慢扫描示波器,(5)万用表(6)电抗器(自备)五、预习要求(1)阅读电力电子技术教材中有关交流调压器的内容,掌握交流调压器的工作原理;(2)了解如何使用三相可控整流电路的触发电路使用于三相交流调压电路。
六、实验方法1.主控制屏调试及开关设置(1)开关设置:调速电源选择开关置于“交流调速”,触发电路脉冲指示:“宽”桥工作状态指示:任意。
(2)参考3-1的主控制屏调试方法,此时在“双脉冲”观察孔见到的应是后沿固定、前沿可调的宽脉冲链。
2.三相交流调压带电阻性负载使用I组晶闸管SCR1`~SCR6,按图4-1连成三相交流调压器主电路,其触发脉冲已通过内部连续线接好,只要将I组触发脉冲的6个开关拔至“接通”,“U LF”端地即可。
接上三相电阻负载,接通电源,用示波器观察并记录a=00、300、600、900、1200、1500时的输出电压波形,并记录相应的输出电压有效值填入下表中。
3.调压器接电阻电感性负载断开电源,改接电阻电感性负载。
接通电源,调节三相负载。
接通电源,调节三相负载的阻抗角,使 =600,用示波器观察并记录a=300、600、900、1200、时的波形,并记录输出电压u、电流I的波形及输出电压有效值U记于下表中。
三相交流调压电路设计
课程设计报告书所属课程名称电气工程设计软件计算机操作题目三相交流调压电路设计分院专业班级学号学生姓名指导教师2013年6月28日目录第一章课程设计内容及要求 (3)第二章单相交流调压电路的分析 (3)第三章三相交流调压电路设计 (7)3.1三相交流调压电路的比较 (7)3.2三相三线交流调压电路的原理分析 (8)3.3 仿真电路设计 (11)第四章电路仿真效果图 (14)第五章课程设计心得体会 (20)参考文献(资料) (22)第一章课程设计内容及要求根据单相交流调压电路的原理,设计一个三相交流调压电路。
通过MATLAB/SIMULINK仿真分别得到控制角α=0°、α=30°和α=90°时的输出电压和电流波形,以及各相触发脉冲波形。
负载考虑纯电阻情况,触发脉冲可通过脉冲宽度调制技术得到。
仿真电路设计步骤如下:A.根据设计要求设计方案,对要求进行分析。
提出初步的设计方案。
B.然后对方案进行比较,选定合适设计方案。
C. 完成单元电路的设计和主要元器件的参数选择,完成主电路的原理分析。
D.把各个元器件和单元电路连接成我们所需要的仿真电路图,对搭建的仿真的进行检验。
E.如果仿真电路图无误,对所需的结果进行仿真。
最后,把仿真出来的效果图,写到课程设计报告里。
第二章单相交流调压电路的分析所谓单相交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出交流电压的有效值。
其输出波形是对称的,设正、负半波的控制角均为α。
当负载电阻为R,输入的电源电压有效值为U1,则此电路的基本电气参数如下:1.负载电阻R上的交流电压有效值:2.负载电阻R上的电流有效值:3.功率因数λ:4.晶闸管的电流平均值:5..晶闸管电流有效值I及其通态平均电流:6.图(1)为单相交流调压器在电阻负载时的参数与控制角α的关系,其中U R/U1、I R/I0及功率因数λ三者与α的关系可用同一条曲线表示。
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1.设计目的1.1、把从电力电子技术及其它先修课程(电工基础、电子技术、电机学等)中所学到的理论和实践知识,在课程设计实践中全面综合的加以运用,使这些知识得到巩固、提高,并使理论知识与实践技能密切结合起来。
1.2.初步树立起正确的设计思想,掌握一般电力电子电路设计的基本方法和技能,培养观察、分析和解决问题及独立设计的能力,训练设计构思和创新能力。
1.3.培养具有查阅参考文献和技术资料的能力,能熟悉或较熟悉地应用相关手册、图表、国家标准,为今后成为一名合格的电气工程技术人员进行必须的基本技能和基本素质训练。
2、设计任务2.1.根据设计题目要求正确选择控制方案,查阅参考资料(注:具体的题目设计要求见各设计题);2.2.绘制电气控制原理图,包括主电路图及触发电路图(或驱动电路图),正确选择或设计元器件,订列元器件目录清单;2.3.设计部分工艺图纸(电气控制图,电器元件布置图,安装接线图);2.4.编制完整的设计说明书。
3.设计要求由三相交流电源供电的电路,简称三相电路。
三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,最常用的是三相交流发电机。
三相发电机的各相电压的相位互差120°。
它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。
三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。
因此,使用三相电源时必须注意其相序。
一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转[1]。
在对三相交流调压电路工作原理分析的基础上,建立了基于MATL AB的三相交流调压电路的仿真模型,修改相应的参数,并对其进行了仿真分析和研究。
通过仿真分析和参数的修改,验证所建模型的正确性,加深对三相交流调压电路理解。
并对三相交流调压电路输入电流的谐波及功率因素进行简单的计算。
最后,对仿真实验进行总结。
三相交流调压器的触发信号应与电源电压同步,其控制角是从各自的相电压过零点开始算起的。
三个正向晶闸管1VT、5VT的触VT、3发信号应互差︒120,三个反向晶闸管2VT、6VT的触发信号也应互VT、4差︒180。
总的触发顺序是1120,同一相的两个触发信号应互差︒VT、VT、260。
Y联接时三相中由3VT、4VT,其触发信号依次各差︒VT、6VT、5于没有中线,所以在工作时若要负载电流流通,至少要有两相构成通路。
为保证启动时两个晶闸管同时导通,及在感性负载与控制角较大时仍能保证不同相的正反向两个晶闸管同时导通,要求采用大于︒60的宽脉冲(或脉冲列)或采用间隔为︒60双窄脉冲触发电路[2]。
4.方案设计4.1基本元器件的选择及连接方式交流调压电路:输入的是交流电压,而输出电压波形是交流电源电压波形的一部分,并且是可调的,这样输出电压的有效值就成为可调。
一般交流调压电路采用的是可控硅控制,其触发方式有二种:过零触发和移相触发。
可控硅过零触发是对可控硅过零的通——断控制。
可控硅导通时,交流电源与负载接通,输出若干个周波电压以后,可控硅被关断,停止交流电压输出;经过一定周波数后,再使可控硅通,如此重复进行。
通过改变导通时间对固定重复周期的比值,从而改变输出电压有效值的大小。
可控硅的移相触发是对可控硅的导通角控制。
在交流电压的正、负半周都以一定的延迟角去触发可控硅的导通,经过改变可控硅的导通角达到输出电压可调的目的。
可控硅的移相触发往往在可控硅导通的瞬间使电网电压出现畸变,带来高次谐波,给电网中的其它用电设备和通讯系统的工作带来不良影响,并且对于电阻性负载在可控硅导通时有较大的冲击电流。
可控硅过零触发方式是把可控硅导通的起始点限制在电源电压过零处,它能很好的抑制移相触发所产生的高次谐波和避免因较大冲击电流引起的电压瞬时大幅度下降。
一般的三相交流可控硅过零触发开关电路由同步电路、检零电路等组成,结构复杂,可靠性低,采用分离元件故障率高。
本文介绍一种用集成元件构成的三相交流可控硅过零触发调压电路。
三相电源连接方式:常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。
从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。
任意两根端线之间的电压称为线电压。
星形连接时线电压为相电压的根号3倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。
星形连接有一个公共点,称为中性点。
三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
三相负载:按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。
三相电动机、三相电炉等属前者;一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。
这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。
三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。
交流调压技术大都采用工作在“交流开关状态”的晶闸管,其实质是在恒定交流电源与负载之间接入晶闸管作为交流电压控制器。
晶闸管的控制方式有两种:一是相位控制,即通过控制晶闸管的导通角来调压;二是周波控制,在一定的时间内,控制晶闸管导通的工频周期数来达到调压的目的。
采用控制晶闸管通断周波比调压方式的缺点是:难以实现连续调压,不易找到合适的调压比。
这种调压方式在实际应用中受到一定的限制。
所以交流调压大多以相位控制方式为主,该方式是作为开关的晶闸管在每个电源电压波形周期的选定时刻将负载与电源接通,根据选定时刻的不同可得到不同的输出负载电压,从而起到调压作用。
采用晶闸管组成的交流调压器及可控整流装置等,以其设备体积小、损耗小、电路及控制较简单、响应快、价格低廉、可靠性高、使用和维护方便等优点,而被广泛应用于工业及日常生活电气设备中,取代了笨重、价高和性能差的调压变压器或串接饱和电抗器等。
本文在MATLAB仿真环境下,运用SIMULINK电力系统工具箱的各种元件模型建立三相交流调压电路的仿真模型,并对其进行仿真研究。
采用晶闸管组成的交流调压电路广泛地用于加热装置的功率控制、灯光调节、异步电机的启动和调速,以及电力系统的调相设备。
电路中的晶闸管通常有两种控制方式:通断控制及相位控制。
通断控制通常采用过零触发方式,其网侧高次谐波含量较小,功率因数高[3]。
当采用相位控制方式时,由于输出电压不是正弦波,因而,输入电流中的谐波分量较大,而且存在相位滞后,使系统的功率因素较低。
常用的三相交流调压电路的主要形式如图2-1所示。
当交流调压器负载为阻感性质时,晶闸管的工作情况与整流时阻感负载相似,即在电源电压反向过零时,由于电感产生的感应电势阻碍电流的变化,晶闸管不能立即关断,而使其导电时间延长。
此时,晶闸管的导通角不但与控制角α有关,而且与负载的功率因数中有关,若α调节不当,就会产生直流磁化而危及负载,同时直流磁化产生的直流分量对电网运行也带来不利影响。
所以本文重点对Y 形三相三线交4.2三相电源的选择方式4.2.1三相电源的星形联接把三个电压源的尾端X 、Y 、Z 连在一起,形成一个节点,称为电源的中性点,用N 表示。
由三个电源的首端A 、B 、C 和中性点分别引出四根线对外供电。
首端引出三根线称为相线,中性点引出的称为中性线。
4.2.2三相电源的三角形联接把三个电压源的始末端依次相连,构成一个闭合回路,连接点各引出一条线。
采用三相三线制供电。
C 图2-1 Y 形三相三线交流调压原理图BA4.3 电路的工作原理变压器是一种静止的电器,具有变换电压、电流和变换阻抗的作用,应用较广泛。
由于应用的领域不同,变压器种类繁多,但其工作原理都是以电磁感应原理为基础的,它们的基本结构主要由铁心和线圈(又称变压器的绕组)两部分组成。
通常将接到交流电源的绕组称为一次绕组(又称原绕组、初级),而将接到负载的绕组称为二次绕组(又称副绕组、次级)。
变压器的一次二次绕组之间有磁耦合,当一次绕组外加交流电压后,由于电磁感应作用,使二次绕组产生交流电压,而原一次二次绕组之间在电路上没有连接,是相互隔离的。
变压器的变压比(简称变比)规定为变压器二次侧开路(即空载)时,变压器的一次绕组与二次绕组电压之比,用字母来表示212O 1N N U U k == (2-1) 式中1U 为一次侧所加的电压,2O U 为二次侧的开路电压,N 1、N 2分别为一次、二次绕组的匝数。
变压比k 是变压器的一个重要参数。
当变压器一次侧接通电源,二次侧接通负载后,电路中就会产生电流,变压器成为负载运行状态。
此时变压器一次、二次电流有效值的关系为221211I kI N N I == (2-2) 变压器的铭牌数据主要是额定电压、额定电流和额定容量,它指导用户安全、合理地使用。
变压器的额定电压是指变压器空载时,各绕组的电压;额定电流是以其额定容量除以额定电压计算得出;额定容量又称额定视在功率,其值等于变压器额定电压与额定电流的乘积。
图2-1中由于没有中线,若要负载上流过电流,至少要有两相构成通路,即在三相电路中,至少要有一相正向晶闸管与另一相的反向晶闸管同时导通。
为了保证在电路工作时能使两个晶闸管同时导通,要求采用大于︒60的宽脉冲或双窄脉冲的触发电路;为保证输出电压三相对称并有一定的调节范围,要求晶闸管的触发信号除了必须与相应的交流电源有一致的相序外,各触发信号之间还必须严格地保持一定的相位关系。
对图2-1的调压电路,要求A 、B 、C 三相电路中正向晶闸管1VT 、3VT 、5VT 的触发信号相位互差︒120,反向晶闸管4VT 、6VT 、2VT 的触发信号相位也互差︒120,而同一相中反并联的两个正、反向晶闸管的触发脉冲相位应互差︒180,即各晶闸管触发脉冲的序列应按1VT 、2VT 、3VT 、4VT 、5VT 、6VT 的次序,相邻两个晶闸管的触发信号相位差为︒60。
为使负载上能得到全电压,晶闸管应能全导通,因此应选用电源相应波形起始点作为控制角︒=0α的时刻,该点作为触发角α的基准点(如图2-1所示)。
当α为其它角度时,会出现有时三相均有晶闸管导通,有时只两相晶闸管导通。
对于三相导通的情况,导通相负载上电压为各相电压。
对于两相导通的情况,导通的两相每相负载上的电压为其线电压的一半,不导通相的负载电压为零[4]。
u5.三相交流调压电路的理论分析5.1 电路工作状态分析在三相三线电路中,两相间导通时是靠线电压导通的,而线电压超前相电压︒30,因此α角的移相范围是︒0-︒150。
在任意时刻可能是三相中各有一个晶闸管导通,这时负载电压就是电源相电压;也可能两相中各有一个晶闸管导通,另一个不导通,这时导通相的负载相电压就是电源线电压的一半。
在MATLAB 仿真环境下,运用SIMULINK 电力系统工具箱的各种元件模型建立三相交流调压电路的仿真模型,如图2-2所示。