三相桥式全控整流及逆变电路matlab仿真..

电力电子技术

课 程 设 计

系 别:自动化系

专 业:自动化

班 级:1120393

小组成员:费学智(25)薛阳(43)

指导老师:***

日 期:2013年12月13日 目录

1. 简要背景概述………………………………………………………3

2.工作原理介绍…………………………………3

3.主电路设计………………………………………4

4. simulink仿真系统设计………………………………………………5

5. 仿真结果分析………………………………………………………7

6.总结(收获与体会)…………………………………………………17

7参考文献……………………………………………………………17

一简要背景概述

随着社会生产和科学技术的发展,整流电路在自动控制系统、测量系统和发电机励磁系统等领域的应用日益广泛。常用的三相整流电路有三相桥式不可控整流电路、三相桥式半控整流电路和三相桥式全控整流电路。三相全控整流电路的整流负载容量较大,输出直流电压脉动较小,是目前应用最为广泛的整流电路。它是由半波整流电路发展而来的。由一组共阴极的三相半波可控整流电路和一组共阳极接法的晶闸管串联而成。六个晶闸管分别由按一定规律的脉冲触发导通,来实现对三相交流电的整流,当改变晶闸管的触发角时,相应的输出电压平均值也会改变,从而得到不同的输出。由于整流电路涉及到交流信号、直流信号以及触发信号,同时包含晶闸管、电容、电感、电阻等多种元件,采用常规电路分析方法显得相当繁琐,高压情况下实验也难顺利进行。Matlab提供的可视化仿真工具Simulink可直接建立电路仿真模型,随意改变仿真参数,并且立即可得到任意的仿真结果,直观性强,进一步省去了编程的步骤。本文利用Simulink对三相桥式全控整流电路进行建模,对不同控制角、桥故障情况下进行了仿真分析,既进一步加深了三相桥式全控整流电路的理论,同时也为现代电力电子实验教学奠定良好的实验基础。

三相桥式全控整流电路以及三相桥式全控逆变电路在现代电力电子技术中具有很重要的作用和很广泛的应用。这里结合全控整流电路以及全控逆变电路理论基础,采用Matlab的仿真工具Simulink对三相桥式全控整流电路和三相桥式全控逆变电路进行仿真,对输出参数进行仿真及验证,进一步了解三相桥式全控整流电路和三相桥式全控逆变电路的工作原理。

二 工作原理介绍

一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。

(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。

(2)对触发脉冲的要求:

1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。

2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6 、

VT2也依次差120。

3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。

(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。

(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)

(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。 三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的串联。在任何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。 6 个晶闸管导通的顺序是按 VT6 –

VT1 → VT1 – VT2 → VT2 – VT3 → VT3 – VT4 → VT4 – VT5 → VT5 – VT6

依此循环,每隔 60 °有一个晶闸管换相。为了保证在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,采用了双脉冲触发电路,在一个周期内对每个晶闸管连续触发两次,两次脉冲前沿的间隔为 60 °。

三相桥式全控整流电路用作有源逆变时,就成为三相桥式逆变电路。由整流状态转换到逆变状态必须同时具备两个条件:一定要有直流电动势源,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应稍大于变流器直流侧的平均电压;其次要求晶闸管的 a > 90 °,使 U d 为负值。

所谓逆变,就是要求把负载(电机)吸收的直流电能转变为交流电能反馈回电网。

三相桥式有源逆变电路实质上是三相桥式可控整流电路工作的一个特定状态,三相桥式逆变。

要使整流电路工作于逆变状态,必须有两个条件:

(1)变流器的输出Ud能够改变极性。因为晶闸管的单向导电性,电流Id不能改变方向,为了实现有源

逆变,必须去改变Ud 的电极性。只要使变流器的控制角α>90°即可。

(2)必须要有外接的直流电源E,并且直流电源E也要可以改变极性,并且|E|>|Ud|。

上述条件必须同时满足,才能实现有源逆变。

三相桥式全控整流电路用作有源逆变时,就成为三相桥式逆变电路。由整流状态转换到逆变状态必须同时具备两个条件:一定要有直流电动势源,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应稍大于变流器直流侧的平均电压;其次要求晶闸管的 a > 90 °,使 U d 为负值

三、主电路设计

(1)主电路原理图设计。

图1三相全控桥整流电路原理图

图2 三相全控桥有源逆变电路图

(2)主电路计算及元器件参数选型

在整流电路中,分别观察触发角α为0度、30度、60度的波形图。

在逆变电路中,分别观察触发角α为90度、120度的波形图。

四、Simulink仿真系统设计

(1)电路模型的建立

图3 三相全控桥整流电路系统模型

图4 三相全控桥式逆变电路系统模型

(2)各元器件的介绍

图三整流电路中的元器件和图四逆变电路中的元器件基本相同,不同在于整流电路中使用的是电阻负载或阻感负载,而逆变电路中在交流侧接入了外接电源。其余基本相同。

(3)模型参数的设置

整流电路中模块参数设置:三个交流电压源的峰值设置、频率设置、相位设置、阻感设置、脉冲设置等如图。

图5

图

图7

图8

(4)仿真参数设置:将开始时间设置为“0”,终止时间设置为“0.05”,算法设置为“ode23tb”。

图9

(5)完成以上步骤后开始仿真,分别设置触发角为0度、30度、60度,观察并记录波形图。

图10

逆变电路中模块参数设置:三个交流电压源的峰值设置为”220*sqrt(2)V”、频率设置为50HZ,A相B相C相 相位分别设置为0度、-120度、-240度,阻感设置1欧、0.01赫兹。在触发角为90度、120度时进行仿真。其余参数基本与整流电路时相同,如图:

图11

(5)仿真结果

1)整流电路触发角在0度、30度、60度时的仿真结果:

图12

图13

图14

图15

2)逆变电路触发角在90度、120度时的仿真结果:

图17

图18

图19

五 仿真结果分析

通过以上Matlab仿真研究我们可以得出以下结论:

1)三相全控桥式整流电路中:对于纯电阻性负载,当触发角小于等于90°时,Ud波形均为正值,直流电流Id与Ud成正比,并且电阻为1欧姆,所以直流电流波形和直流电压一样。随着触发角增大,在电压反向后管子即关断,所以晶闸管的正向导通时间减少,对应着输出平均电压逐渐减小,并且当触发角大于60°后Ud波形出现断续。而随着触发角的持续增大,输出电压急剧减小,最后在120°时几乎趋近于0。对于晶闸管来说,在整流工作状态下其所承受的为反向阻断电压。移相范围为0~120。对于阻感性的负载,当触发角小于60°时,整流输出电压波形与纯阻性负载时基本相同,所不同的是,阻感性负载直流侧电流由于有电感的滤波作用而不会发生急剧的变化,输出波形较为平稳。而当触发角大于等于60°小于90°时,由于电感的作用,延长了管子的导通时间,使Ud波形出现负值,而不会出现断续,所以直流侧输出电压会减小,但是由于正面积仍然大于负面积,这时直流平均电压仍为正值。当触发角大于90°时,由于id太小,晶闸管无法再导通,输出几乎为0。工作在整流状态,晶闸管所承受的电压主要为反向阻断电压。移相范围为0~90。电感能够使电流输出平稳;在没有续流二极管的情况下,晶闸管的导通时间得到延长,而当加入续流二极管后,电流通过二极管续流,二极管续流功率损耗较小,这时输出电流相对来说就较不加续流二极管时要小,而输出电压相对来说却要大些。

2)三相全控桥式有源逆变电路中:(1)有源逆变是将直流电变成和电网同频率的交流电并送回到电网中去。逆变的必备条件:a. 变流器的输出Ud能够改变极性,且控制角90

a. 换相重叠角γ。由于整流变压器存在漏抗,使晶闸管在换相时存在换相重叠角γ。γ值随电路形式、工作电流大小不同而不同,一般选取15°~25°电角度。

b. .晶闸管关断时间Tg所对应的电角度δ。晶闸管从导通到完全关断需要一定的时间,这个时间Tg一般由管子的参数决定,通常为200~300μs,折合到电角度δ约为4°~5.4°。

c. 安全余量角θ。由于触发电路各元件的工作状态会发生变化,使触发脉冲的间隔出现不均匀既不对称现象,再加上电源电压的波动,波形畸变等因素,因此必须留有一定的安全余量角θ,一般为10°左右。

综合以上因素,最小逆变角β≥γ+δ+θ=30°~35°。

六 总结(收获与体会)

通过仿真和分析,可知三相桥式全控整流电路及逆变电路的输出电压受控制角和负载特性的影响,通过应用Matlab的可视化仿真工具Simulink对三相桥式全控整流电路及逆变电路的仿真结果进行了详细分析,并与常规电路理论分析方法所得到的输出电压波形进行比较,进一步验证了仿真结果的正确性。采用Matlab/Simulink对三相桥式全控整流电路及逆变电路进行仿真分析,避免了常规分析方法中繁琐的绘图和计算过程,得到了一种直观、快捷分析整流电路的新方法。应用Matlab/Simulink进行仿真,在仿真过程中可以灵活改变仿真参数,并且能直观地观察到仿真结果随参数的变化情况。通过这次课程设计,我了解到了整个电力电子装置的研制流程。在设计主电路、触发电路、保护电路等各个环节中,我不仅对书本上已经学过的知识有了详细地了解,而且还学到了许多书本上没有的知识,对设计中各个环节的关键问题都比以前有了更加全面系统的了解,对某些难以确定的问题,通过查各方面的资料、与同学讨论等方式,基本上能很好地解决。而本次课程设计也圆满的完成了

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三相SPWM逆变器的调制建模和仿真详解

三相SPWM逆变器的调制建模和仿真详解

三相SPWM逆变器的调制建模和仿真详解

随着电力电子技术的发展,SPWM正弦脉宽调制法正逐渐被人们熟悉,这项技术的特点是通用性强,原理简单。具有开关频率固定,控制和调节性能好,能消除谐波,设计简单,是一种比较好的波形改善法。它的出现为中小型逆变器的发展起了重要的推动作用。由于大功率电力电子装置的结构复杂,若直接对装置进行实验,且代价高费时费力,故在研制过程中需要借助计算机仿真技术,对装置的运行机理与特性,控制方法的有效性进行试验,以预测并解决问题,缩短研制时间。

MATLAB软件具有强大的数值计算功能,方便直观的Simulink建模环境,使复杂电力电子装置的建模与仿真成为可能。本文利用MATLAB/Simulink为SPWM逆变电路建立系统仿真模型,并对其输出特性进行仿真分析。首先介绍的是三相电压型桥式逆变电路原理,其次阐述了SPWM逆变器的工作原理及特点,最后详细介绍了三相电压源SPWM逆变器的建模与仿真结构,具体的跟随小编一起了解一下。

一、三相电压型桥式逆变电路三相电压型桥式逆变电路如图1所示,电压型三相桥式逆变电路的基本工作方式也是180导电方式,即每个桥臂的导电角度为180,同一相上下2个桥臂交替导电,各相开始导电的角度依次相差120。这样,在任一瞬间,将有3个桥臂同时导通。可能是上面一个臂下面2个臂,也可能是上面两个臂下面一个臂同时导通。因为每次换流都是在同一相上下两个桥臂之间进行的,因此也被称为纵向换流。当urU》uc时,给上桥V1臂以导通信号,给下桥臂V4以关断信号,则U相相对于电源假想中点N的输出电压uUN=Ud/2。当urU《uc时,给V4导通,给V1关断,则uUN=Ud/2。V1和V4的驱动信号始终是互补的。当给V1(V4)加导通信号时,可能是V1(V4)导通,也可能是二极管VD1(VD4)续流导通。

二、SPWM逆变器的工作原理及特点SPWM,他是根据面积等效原理,PWM波形和正弦波是等效的,对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。像这种脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称SPWM波形。就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样的输出波形经过适当的滤波就可以得到正弦波输出。它广泛的应用于直流交流逆变器等。

三相桥式全控整流

三相桥式全控整流

实验一 三相桥式全控整流

一、实验目的

(1)加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理

(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形

(3)掌握三相桥式全控整流电路MATLAB的仿真方法,会设置各模块的参数。

二、实验原理

实验电路如图所示。主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不可控整流电路组成,三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。

途中的Rp用滑线变阻器,接成并联形式,电感Lb选用700mH。在三相桥式有源逆变电路中,电阻、电感与整流的一致,而三相不可控整流机心式变压器可在实验装置上获得,其中心式变压器用作升压变压器,逆变输出的电压接心式变压器的中压端Am、Bm、Cm,返回电网的电压从高压端A、B、C输出,变压器接成Y/Y接法。

三相桥式全控整流电路的计算公式如下:

Ud=2.34U2cosα(0~60°)

Ud=2.34U2[1+cos(α+π)](60°~120°)

三相桥式有缘逆变电路计算公式如下:

Ud=2.34U2cos(180°-β)

三、实验内容

(1)三相桥式全控整流电路了

(2)三相桥式有缘逆变电路

(3)在整流或有源逆变状态下,当触发电路出现故障(认为模拟)时观测主电路的各电压波形。

四、实验仿真

带电阻性负载的仿真

三相桥式全控整流系统模型图 启动MATLAB,进入SIMULINK后新建文档,绘制三相桥式全控整流系统模型,如图所示。双击各模块,在出现的对话框设置相应的参数。

(1)交流电压源的参数设置:三相电源的相位互差120°,设置交流峰值相电压为100V、频率为60Hz

(2)负载的参数设置:R=45Ω,L=0H,C=inf

(3)通用变换器桥参数设置:本例中设置桥的结构为三相,缓冲电阻Rs,为了消除模块中的缓冲电路,可以缓冲电阻Rs的参数设定为inf。缓冲电容Cs,单位为F,为了消除模块中的缓冲电路,可将缓冲电容Cs的参数设定为inf。电力电子器件选择通用变换器桥中使用的电力电子的类型。内电阻Ron单位为Ω,通用变换器中使用的是功率电子元件的内电阻,Ron=1e-3(1×10-3)。内电感Lon,单位为H,变换桥中使用的是二极管、晶闸管、MOSFET灯功率电子元件的内电感。

电力电子仿真实验实训报告

电力电子仿真实验实训报告

一、实验目的

本次电力电子仿真实验实训旨在通过MATLAB/Simulink软件,对电力电子电路进行仿真分析,加深对电力电子电路工作原理、性能特点以及设计方法的了解,提高实际工程应用能力。

二、实验环境

1. 软件环境:MATLAB R2020b、Simulink R2020b

2. 硬件环境:计算机

三、实验内容

本次实验主要涉及以下内容:

1. 单相桥式整流电路仿真

2. 三相桥式整流电路仿真

3. 逆变器电路仿真

4. 直流斩波电路仿真

四、实验步骤

1. 单相桥式整流电路仿真

(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建单相桥式整流电路模型,包括二极管、电源、负载等元件。

(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。

(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。

(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。

2. 三相桥式整流电路仿真

(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建三相桥式整流电路模型,包括二极管、电源、负载等元件。

(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。

(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。 (4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。

3. 逆变器电路仿真

(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建逆变器电路模型,包括电力电子器件、驱动电路、负载等元件。

(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。

(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。

(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率因数等参数。

4. 直流斩波电路仿真

(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建直流斩波电路模型,包括电力电子器件、驱动电路、负载等元件。

(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。

(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。

(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。

五、实验结果与分析

SPWM变频调速系统的MATLAB仿真

SPWM变频调速系统的MATLAB仿真

.

. SPWM变频调速系统的MATLAB仿真

1.1 系统仿真综述

在采用电力半导体器件对电动机进行交流调速的分析研究中,计算机仿真技术已经显示出了它的巨大优越性。MATLAB/SIMULINK环境是一种优秀的系统仿真软件,使用它可以大大提高系统仿真和CAD的效率和可靠性。本设计的特点是用MATLAB对基于SPWM控制的交流异步电动机变频调速系统进行仿真分析。系统仿真模型主要由整流器、滤波器、逆变器、电动机模型以及SPWM控制器几部分组成,对实际系统的分析与研究十分有帮助。本文根据电力电子器件的开关原理、PWM调制方式的动作过程和自动控制理论,结合具体的电路拓扑结构并基于多信息融合思想,构建计算机仿真方案,在通过分析比较仿真波形、仪表的显示结果和存储示波器的记录,检验数学模型、电路拓扑结构、调节器方式和主要元器件参数是否正确,修改设计方案,逐步达到预期的目的。

本文用仿真调速系统控制一台三相异步电动机。系统工作过程是:首先通过电网中获得三相对称交流电,然后经过三相不可控整流和SPWM控制方式下的逆变器为电动机提供电源。电动机在三相逆变电源的控制下产生电磁转矩带动负载工作。在本系统中,三相桥式逆变电路的基本工作方式采用的是导电方式,同一相(即同一半桥)上下两个臂交替导电,这样,在任意瞬间,将有3个桥臂同时导通。在控制电路中,采用的是正弦波脉宽调制法(SPWM),即三角形载波信号和三相对称的正弦波参考信号相比较,在交点处发出三相脉冲调制信号,去驱动逆变器主回路的各IGBT的基极,当改变参考信号的幅值时,相电位脉冲的脉宽随之改变,从而改变了主回路基波相电压的大小。当改变参考信号的频率时,输出电压的频率随之改变。如果同时改变参考电压的幅值和频率,就可以实现变频调速系统u/f=常数的要求。这种调制方式的特点是在半个周期内,脉冲间中心线等距,脉冲等幅、调宽,各脉冲面积之和与正弦波下的面积成正比。

电力拖动自动控制系统Matlab仿真实验报告模板

电力拖动自动控制系统Matlab仿真实验报告模板

1

2020年4月19日

电力拖动自动控制系统Matlab仿真实验报告

文档仅供参考

2

2020年4月19日

电力拖动自动控制系统

---Matlab仿真实验报告

实验一 二极管单相整流电路

一.【实验目的】 文档仅供参考

3

2020年4月19日 1.经过对二极管单相整流电路的仿真,掌握由电路原理图转换成仿真电路的基本知识;

2.经过实验进一步加深理解二极管单向导通的特性。

图1-1 二极管单相整流电路仿真模型图

二. 【实验步骤和内容】

1. 仿真模型的建立

① 打开模型编辑窗口;

② 复制相关模块;

③ 修改模块参数;

④ 模块连接;

2. 仿真模型的运行

① 仿真过程的启动;

② 仿真参数的设置; 文档仅供参考

4

2020年4月19日

3. 观察整流输出电压、电流波形并作比较,如图1-2、1-3、1-4所示。

三. 【实验总结】

由于负载为纯阻性,故输出电压与电流同相位,即波形相同,但幅值不等,如图1-4所示。

图1-2 整流电压输出波形图 图1-3

整流电流输出波形图

文档仅供参考

5

2020年4月19日

图1-4 整形电压、电流输出波形图

实验二 三相桥式半控整流电路

一.【实验目的】

1.经过对三相桥式半控整流电路的仿真,掌握由电路原理图转换成仿真电路的基本知识;

2.研究三相桥式半控整流电路整流的工作原理和全过程。

二. 【实验步骤和内容】

1. 仿真模型的建立:打开模型编辑窗口,复制相关模块,修改模块参数,模块连接。

2. 仿真模型的运行;仿真过程的启动,仿真参数的设置。

相应的参数设置:

(1)交流电压源参数U=100 V,f=25 Hz,三相电源相位依次延迟120°。

用simulink对三相桥式全控整流电路仿真和谐波分析

用simulink对三相桥式全控整流电路仿真和谐波分析

新能源与动力工程学院

用simulink对三相桥式全控整流电路仿真和谐波分析

专业 电力工程与管理

班级 电力工程与管理1101

姓名 李宁军

学号 201110844

指导教师 董海燕

2014年 11 月2日 2 用simulink对三相桥式全控整流电路仿真和谐波分析

摘要:随着社会生产和科学技术的发展,整流电路在自动控制系统、测量系统和发电机励磁系统等领域的应用日益广泛。常用的三相整流电路有三相桥式不可控整流电路、三相桥式半控整流电路和三相桥式全控整流电路,由于整流电路涉及到交流信号、直流信号以及触发信号,同时包含晶闸管、电容、电感、电阻等多种元件,采用常规电路分析方法显得相当繁琐,高压情况下实验也难顺利进行。Matlab提供的可视化仿真工具可直接建立电路仿真模型,随意改变仿真参数,并且立即可得到任意的仿真结果,直观性强,进一步省去了编程的步骤。本文利用Simulink对三相桥式全控整流电路进行建模,对不同控制角、负载情况下进行了仿真分析,既进一步了解三相桥式全控整流电路的工作原理,同时进行了FFT谐波分析,这对于评估电力电子装置对电网的危害和影响有非常重要的作用。对三相桥式全控整流电路交流侧产生的谐波进行仿真分析,从而证明了仿真研究的有效性在在现代电力电子技术中具有很重要的作用和很广泛的应用。

1. 工作特点和电路的构成:

三相桥式全控整流电路原理图如图1所示。它由三相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT1,VT6,VT2)的串联组合。其工作特点是任何时刻都有不同组别的两只晶闸管同时导通,构成电流通路,因此为保证电路启动或电流断续后能正常导通,必须对不同组别应到导通的一对晶闸管同时加触发脉冲,所以触发脉冲的宽度应大于π/3的宽脉冲。宽脉冲触发要求触发功率大,易使脉冲变压器饱和,所以可以采用脉冲列代替双窄脉冲;每隔π/3换相一次,换相过程在共阴极组和共阳极组轮流进行,但只在同一组别中换相。接线图中晶闸管的编号方法使每个周期内6个管子的组合导通顺序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6,同一相的上下两个桥臂,即VT1和VT4,VT3和VT6,VT5和VT2的脉冲相差π,给分析带来了方便;当α=O时,输出电压Ud一周期内的波形是6个线电压的包络线。所以输出脉动直流电压频率是电源频率的6倍,比三相半波电路高1倍,脉动减小,而且每次脉动的波形都一样,故该电路又可称为6脉动整流电路。

整流逆变电路的原理与仿真 (PSIM软件)

三相整流及逆变电路仿真分析

1

目 录

1 整流电路 ............................................................................ 3

1.1整流电路概述 ........................................................ 3

1.2三相半波可控整流电路 ................................................ 3

1.2.1电阻性负载 ...................................................... 3

1.2.2阻感性负载 ...................................................... 4

1.3三相桥式全控整流电路 ................................................ 5

1.3.1电阻性负载 ...................................................... 5

1.3.2阻感性负载 ...................................................... 6

1.3.3 UVT1触发脉冲丢失 ............................................... 7

2 逆变电路 ............................................................................ 8

2.1.逆变电路概述 ...................................................... 8

2.2三相有源逆变电路仿真分析 .......................................... 8

三相桥式整流电路设计(带反电动势负载)

辽 宁 工 业 大 学

电力电子技术 课程设计(论文)

题目:三相桥式整流电路的设计(带反电动势的负载)

院(系): 电气工程学院

专业班级:

学 号:

学生姓名:

指导教师: (签字)

起止时间: 2013.12.30-2014.1.10

本科生课程设计(论文)

I 课程设计(论文)任务及评语

院(系):电气工程学院 教研室:自动化

注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算 学 号 110302025 学生姓名 陈绳鹏 专业班级 自动化111

课程设计(论文)题目 三相桥式整流电路的设计(带反电动势负载)

课程设计(论文)任务 课题完成的功能、设计任务及要求、技术参数

整流电路就是把交流电能转换成直流电能的电路,多数由变压器、整流主电路和滤波器等组成,在直流电动机的调速、发电机励磁调节、电解及电镀等领域得到广泛地应用。整流电路的种类很多,工业上广泛应用的三相桥式全控整流电路是从三相半波电路发展而来的。两组三相半波整流电路,一组是共阴极,另一组是共阳极串联组成。

设计任务及要求

1、确定系统设计方案,各器件的选型;

2、设计主电路、触发电路、保护电路;

3、各参数的计算(输出平均电压、平均电流、有功功率及波形分析);

4、建立仿真模型,验证设计结果。

5、撰写、打印设计说明书一份;设计说明书应在4000字以上。

技术参数

输入电压:三相交流380V,50HZ

整流输出电压0~110V,电流最大值10A,反电动势 40V,电阻10欧姆

进度计划 1、 布置任务,查阅资料,确定系统方案(1天)

2、 系统功能分析(1天)

三相桥式全控整流电路仿真实验报告

三相桥式全控整流电路仿真实验报告

实 验 报 告 书

实验项目: 三相桥式全控整流及实验

所属课程: 电力电子技术基础

面向专业: 自动化

学院(系): 物理与机电工程学院自动化系

实 验 室: 电机与拖动 代号: 426

2012年 10 月 20 日

一、 实验目的:

1.熟悉MCL-01, MCL-02组件。

2.熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。

3.了解集成触发器的调整方法及各点波形。

第 2 页

二、 实验内容:

1.三相桥式全控整流电路

2.三相桥式有源逆变电路

3.观察整流或逆变状态下,模拟电路故障现象时的波形。

三、 实验主要仪器设备:

1.MCL系列教学实验台主控制屏。

2.MCL—01组件。

3.MCL—02组件。 4.MEL-03可调电阻器。

5.MEL-02芯式变压器

6.二踪示波器

7.万用表

三相桥式全控整流及有源逆变电路实验线路图及接线图

五、 实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:

三相桥式全控整流电路的原理

一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。

(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。

(2)对触发脉冲的要求:

1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60。

2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120。

3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180。

(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。

三相桥式全控晶闸管整流电路设计

《电力电子技术》

三相桥式全控晶闸管整流电路

目录

一 设计要求........................................................................................................................1

1.1 概述........................................................................................................................1

1.2 设计要求................................................................................................................1

二 小组成员任务分工........................................................................ 错误!未定义书签。

三 三相全控桥式主电路原理分析....................................................................................2

3.1 总体结构................................................................................................................2

3.2主电路的分析与设计.............................................................................................2

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