10KW直流电动机不可逆调速系统~交、直流课程设计方案

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电力电子技术课程设计--10KW直流电动机不可逆调速电路

电力电子技术课程设计--10KW直流电动机不可逆调速电路

电力电子技术课程设计--10KW 直流电动机不可逆调速电路辽宁工业大学电力电子技术课程设计(论文)题目:10KW直流电动机不可逆调速电路院(系):电气工程学院专业班级:电气***学号:*********学生姓名:指导教师:起止时间:2013-12-30至2014-1-10课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院教研室:电气学号学生姓名专业班级课程设计(论文)题目10KW直流电动机不可逆调速电路课程设计(论文)任务课题完成的设计任务及功能、要求、技术参数实现功能为1台额定电压220V、功率为10kW的直流电动机提供直流可调电源,以实现直流电动机的调速设计任务1、方案的经济技术论证。

2、主电路设计。

3、通过计算选择整流器件的具体型号。

4、若采用整流变压器,确定变压器变比及容量。

5、触发电路设计或选择。

6、绘制相关电路图。

7、完成4000字左右说明书。

要求1、1、文字在4000字左右。

2、2、文中的理论分析与计算要正确。

3、3、文中的图表工整、规范。

4、元器件的选择符合要求。

技术参数1、交流电源:三相380V。

2、整流输出电压Ud在0~220V连续可调。

3、整流输出电流最大值50A。

4、直流电动机负载,直流电动机额定功率PN=10kw,额定电压Un=220V, 额定电流In=50A。

5、根据实际工作情况,最小控制角取20~300左右。

进度计划第1天:集中学习;第2天:收集资料;第3天:方案论证;第4天:主电路设计;第5天:选择器件;第6天:确定变压器变比及容量;第7天:确定平波电抗器;第8天:触发电路设计;第9天:总结并撰写说明书;第10天:答辩指导教师评语及成绩平时:论文质量:答辩:总成绩:指导教师签字:年月日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要摘要也称内容提要,概括研究题目的主要内容、特点,文字要精练。

中文摘要一般不少于200字,外文摘要的内容应与中文摘要相对应。

交直流调速系统课程设计任务书

交直流调速系统课程设计任务书

交直流调速系统课程设计指导书一、课程设计大纲适用专业:电气自动化、电气工程及其自动化总学时:2周1.课程设计的目的课程设计室本课程教学中极为重要的实践性教学环节,它不但起着提高本课程教学质量、水平和检验学生对课程内容掌握程度的作用,而且还将起到从理论过度到实践的桥梁作用。

因此,必须认真组织,周密布置,积极实施,以期达到下述教学目的:(1)通过课程设计,使学生进一步巩固、深化和扩充在交直流调速及相关课程设计方面的基本知识、基础理论和基本技能,达到培养学生独立思考、分析和解决实际问题的能力。

(2)通过课程设计,让学生独立完成一项直流或交流调速系统课题的基本设计工作,达到培养学生综合应用所学知识和实际查阅相关设计资料能力的目的。

(3)通过课程设计,使学生熟悉设计过程,了解设计步骤,掌握设计内容,达到培养学生工程绘图和编写设计说明书能力的目的,为学生今后从事相关方面的实际工作打下良好基础。

2.课程设计的要求(1)根据设计课题的技术指标和给定条件,在教师指导下,能够独立而正确地进行方案论证和设计计算,要求概念清楚、方案合理、方法正确、步骤完整。

(2)要求掌握交直流调速系统的设计内容、方法和步骤。

(3)要求会查阅有关参考资料和手册等。

(4)要求学会选择有关元件和参数。

(5)要求学会绘制有关电气系统图和编制元件明细表。

(6)要求学会编写设计说明书。

3.课程设计的程序和内容(1)学生分组、布置题目。

首先将学生按学习成绩、工作能力和平时表现分成若干小组,每小组按优、中、差合理搭配,然后下达课程设计任务书,原则上每小组一个题目。

(2)熟悉题目、收集资料。

设计开始,每个学生应按教师下达的具体题目,充分了解技术要求,明确设计任务,收集相关资料,包括参考书、手册和图表等,为设计工作做好准备。

(3)总体设计。

正确选定系统方案,认真画出系统总体结构框图。

(4)主电路设计。

按选定的系统方案,确定系统主电路形式,画出主电路及相关保护、操作电路原理图,并完成主电路的元件计算和选择任务。

直流电动机调速系统课程设计

直流电动机调速系统课程设计

直流电动机调速系统课程设计直流电机转速电流双闭环调速系统设计设计报告设计人:李良友班级:电气优创0801学号:********同组人:辛迪硕郝齐心目录第一章设计任务 ................................................................................................................. - 1 -一、设计内容: ........................................................................................................ - 1 -二、设计要求: ........................................................................................................ - 1 -三、设计参数: ........................................................................................................ - 1 -第二章直流电动机转速电流双闭环调速系统设计 ......................................................... - 2 -一、转速、电流双闭环直流调速系统的组成及其静态结构图 ................................... - 2 -1、双闭环调速系统的组成 ......................................................................................... - 2 -2、稳态结构框图 ......................................................................................................... - 3 -二、转速、电流双闭环直流调速系统的动态模型 ....................................................... - 5 -三、按工程方法设计双闭环系统调节器 ....................................................................... - 6 -1、电流调节器的设计计算 ......................................................................................... - 6 -2、转速调节器的设计计算 ......................................................................................... - 8 -3 调速系统的开环传递函数 ................................................................................... - 10 -四、转速调节单闭环实验 ............................................................................................. - 11 -1、原理图各部分电路 ............................................................................................... - 11 -2、测试结果 ............................................................................................................... - 13 -五、自我评定 ................................................................................................................. - 14 -参考资料 ............................................................................................................................. - 15 -附录一速度反馈电路原理图附录二元件清单第一章设计任务一、设计内容:1、根据给定参数设计转速电流双闭环直流调速系统。

直流电动机不可逆调速系统设计报告

直流电动机不可逆调速系统设计报告

《电力电子技术》课程设计报告题目:10kw直流电动机不可逆调速系统院(系):专业班级:学生姓名:学号:指导教师:2013年6月8日至2013年 6 月21日华中科技大学武昌分校制《电力电子技术》课程设计任务书三、原始资料主电路选择与参数计算(1)主电路选择原则(2)参数计算包括:➢整流变压器的参数计算➢整流晶闸管的型号选择➢保护电路元件参数计算➢平波电抗器电感量计算励磁电路设计重点说明(1)励磁电路选择原则.(2)励磁电路设计时要遵循先加励磁后加电枢电压的原则,同时要设有弱磁保护。

(3)参数计算包括:➢整流二极管的参数计算➢弱磁保护元件选择触发电路设计重点说明(1)为使线路简单,工作可靠,装置体积小,要求选用KJ004组成的六脉冲集成触发电路。

(2)设计说明包括:➢芯片关键引脚的作用➢KJ041输入输出脉冲关系图➢触发电路输出端与主电路晶闸管联接图系统总体设计框架目录1.课程设计目的 (1)2.课程设计要求 (1)2.1技术数据与要求 (1)2.2设计内容 (1)3.设计内容 (2)3.1调速系统方案的选择 (2)3.2主电路计算 (3)3.2.1整流变压器计算 (3)3.2.2晶闸管元件的额定电压 (4)3.2.3晶闸管保护环节的计算 (5)3.2.4电抗器的参数计算 (7)3.2.5 励磁电路元件的选择 (8)3.3触发电路的选择与校正 (8)4.设计总结 (9)5.参考文献 (10)附录 (11)1. 课程设计目的通过对直流电动机不可逆调速系统的设计,巩固和提高学过的电力电子技术、电机学的基础知识和专业知识,提高运用所学的知识进行独立思考和综合分析、解决实际问题的能力,培养掌握正确的思维方法和利用软件和硬件解决实际问题的基本技能。

2. 课程设计要求2.1技术数据与要求技术数据:直流电动机:型号:713-Z ;额定功率kW P N 10=;额定电压V U N 220=;额定电流A I N 55=;转速min 1000r n N =;极数42=p ;电枢电阻Ω=5.0a R ;电枢电感mH L D 7=;励磁电压V U L 220=;励磁电流A I L 6.1=。

10kV直流调速系统设计

10kV直流调速系统设计

10kW直流电动机不可逆调速系统设计摘要:许多生产机械要求在一定的范围内进行速度的平滑调节,并且要求具有良好的稳态、动态性能。

而直流调速系统调速范围广、静差率小、稳定性好以及具有良好的动态性能,在高性能的电力拖动控制技术领域中,今后相当长时期内仍将采用直流电力拖动系统。

本课题对在工业生产中使用较多的10kW直流电动机调速系统进行设计,主要内容有:调速系统方案的选择及其工作原理;调速系统主电路(包括整流变压器、三相桥式整流电路及平波电抗器)工程设计;整流设备过电压、过电流保护电路计算选择;触发电路的选择与校验;反馈电路参数的选择与计算;继电器-接触器控制电路设计;整体电路结构设计;并给出了10kW直流调速系统电气原理总图。

本研究课题可广泛应用于各类电力拖动生产机械,满足电力拖动调速机械的生产工艺要求,对提高产品质量和生成率,电力拖动系统的调速性能具有重要意义。

关键词:直流调速系统,主电路,保护电路,触发电路,控制电路,设计。

目录1 绪论1.1 课题现状、目的和意义1.2 直流调速方法及发展历史1.2.1 直流电动机调速方法1.2.2 直流调速发展过程1.3 本设计涉及主要性能技术指标1.3.1 转速控制要求1.3.2 主要性能指标1.4 本次毕业设计的内容及要求2 调速系统方案的选择及其工作原理2.1 调速系统方案的确定2.2 调速系统的工作原理2.2.1 问题的提出2.2.2 解决方法2.2.3 带截流反馈的转速负反馈调速系统工作原理3 调速系统工程设计的基本内容3.1 主电路计算3.1.1 整流变压器额定参数计算3.1.2 晶闸管的选择3.1.3 平波电抗器参数计算3.2 整流设备保护电路计算3.2.1 过电压保护3.2.1.1 过电压保护的设置3.2.1.2 阻容保护及参数计算3.2.1.3 换相过电压保护及参数计算3.2.1.4 非线性元件保护及参数计算3.2.2 过电流保护3.2.2.1 过电流保护装置3.2.2.2 快速熔断器的选择及参数计算3.2.2.3 过电流继电器的选择3.3 励磁电路元件的选择4 触发电路的选择与校验5 反馈电路参数的选择与计算5.1 测速发电机的选择5.2 电流反馈环节的选择5.3 调速系统静态精度的计算5.4 给定环节的选择5.5 控制电路的直流电源6 继电器-接触器控制电路设计7 10kW直流调速系统电气原理总图8 结构设计9 调试、修改电路参数9.1 首先检查接线是否正确,布线是否合理9.2 相序检查9.3 检查同步电压与主电路电压的相位关系9.4 放大器的检查9.5 触发电路的调整9.6 电阻性负载的调试9.7 电动机负载调试1 绪论1.1 课题现状、目的和意义在用电系统中,电动机作为主要的动力设备而广泛地应用于工农业生产、国防、科技及社会生活等各个方面。

直流调速系统设计课程设计

直流调速系统设计课程设计

摘要本文介绍了直流调速系统的设计方法,采用的是单闭环控制,而且为速度环。

系统采用了LM324实现比例积分作用,完成相应的运算,采用LM331、测速发电机和光电编码器完成系统的反馈与检测环节。

对系统的动态和静态的特性有比较好的优化,兼顾了跟随与抗扰特性。

电路简单,易于连接、操控。

系统主要由主电路与控制电路构成,主电路又由开关,交流接触器,晶闸管整流电路,压敏保护电路,阻容吸收保护电路等构成。

控制电路有主要由运算放大器构成,采用较普遍的改变直流电动机电枢电压和改变励磁电流的方法进行调速。

压敏电阻、阻容保护电路的应用对电路起到了较好的保护,先进的三相桥式全控整流电路供电稳定可靠,对系统的性能起到了一定的促进作用。

关键词:直流调速,控制,主电路目录绪论 (4)1 直流调速系统总体方案的选择 (5)1.1拖动方案的确定 (5)1.1.1系统技术性能指标 (5)1.1.2直流调速方案的确定 (6)1.1.3电力拖动方案及供电方案的确定和电动机的选择 (7)1.1.3.1晶闸管变流装置主电路接线方式选择 (7)1.1.3.2电动机的选择 (9)1.2主电路器件的选择与计算 (9)U (9)1.2.1整流元件额定电压in1.2.2整流元件额定电流in I (9)2 主电路保护环节的设计 (10)2.1过电压保护 (10)2.1.1压敏电阻保护 (10)2.1.1阻容保护 (10)3 调速系统单元................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1检测环节.................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1.1光电编码器...................................................................... 错误!未定义书签。

10KW不可逆直流调速系统

10KW不可逆直流调速系统
8WKW不可逆直流调速系统由三角形电路与不可逆变频调速器组成,它可以通过改变电路的频率和电压来调节机械转速。

由于不可逆变频调速器可以直接控制电动机的转速,因此,不可逆直流调速系统的精度要高于传统的可逆调速方式。

1、控制电压:以适当的支导电压来控制机电容量,通过改变机电容量,实现控制机
速度;
2、控制频率:频率修正由伺服系统完成,其可以根据控制信号来改变PLL中心频率,从而实现机电转速的控制;
3、失步保护:当PLL锁定状态脱离正常工作,或者有外部对机械系统施加的扰动,
可触发机器的失步保护功能,从而有效的避免了机械部件的损坏;
4、故障处理:它具有自检形式和故障显示形式,当发生故障时,自动进行故障处理,并且能够判断出故障类型,以便故障根源的快速确认。

8WKW不可逆直流调速系统主要应用于制冷通风系统中,可以有效地控制风机的转速,实现节能环保。

此外,还可以将其用于机械加工中的切削、铣削、精加工等领域,以保证
生产质量的稳定性和加工速度的可控性。

直流调速系统设计及仿真和交流调压调速系统建模及仿真-电气工程及其自动化

电气与电子信息工程学院《控制系统课程设计》课程设计报告名称:直流调速系统设计及仿真和交流调压调速系统建模及仿真专业名称:电气工程及其自动化班级:级(专升本)班学号:姓名:指导教师:设计地点:课程设计任务书2014~2015学年第一学期学生姓名:专业班级:电气工程及其自动化级专升本班指导教师:工作部门:电气教研室一、课程设计题目:直流调速系统设计及仿真和交流调压调速系统建模及仿真二、设计目的:《控制系统课程设计》是继“自动控制系统”课之后开设的实践性环节课程。

由于它是一门理论深、综合性强的专业课,单是学习理论而不进行实践将不利于知识的接受及综合应用。

本课程设计将起到从理论过渡到实践的桥梁作用,通过该环节训练达到下述教学目的:1、通过课程设计,使学生进一步巩固、深化和扩充在交直流调速及相关课方面的基本知识、基本理论和基本技能,达到培养学生独立思考、分析和解决问题的能力。

2、通过课程设计,让学生独立完成一项直流或交流调速系统课题的基本设计工作,使学生熟悉设计过程,了解设计步骤,达到培养学生综合应用所学知识能力、培养学生实际查阅相关设计资料能力的目的、培养学生工程绘画和编写设计说明书的能力。

3、通过课程设计,提高学生理论联系实际,综合分析和解决实际工程问题的能力。

通过它使学生理论联系实际,以实际系统作为实例,对系统进行分析设计,掌握控制系统设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范、设计步骤方法及系统调试步骤。

通过设计培养学生严肃认真、一丝不苟和实事求是的工作作风。

培养学生的创新意识和创新精神,为今后走向工作岗位从事技术打下良好基础。

三、课程设计内容(含技术指标)1.直流调速系统设计及仿真题目和设计要求不可逆直流调速系统设计:设计数据:直流电机额定功率P N=10KW;额定电压UN=220V, 额定电流I N=55A,极对数2P=4,转速n N=1000r/min;电枢电感L D=7mH;电枢电阻Ra=0.5Ω ,励磁电压U L=220V, 励磁电流I L=1.6A;要求系统调速范围D=10,S≤ 5%,电流脉动系数Si≤10%。

交直流调速系统实验课 程 教 案

课程教案课程名称:交直流调速系统实验任课教师:张振飞所属院部:电气与信息工程学院教学班级:自动化1401-1404班、自动化卓越1401 教学时间:2016—2017学年第二学期湖南工学院课程基本信息1 实验一、晶闸管直流调速系统主要单元的调试一、本次课主要内容1、速度调节器的调试。

2、电流调节器的调试。

二、教学目的与要求1、熟悉直流调整系统主要单元部件的工作原理及调速系统对其提出的要求。

2、掌握直流调速系统主要单元部件的调试步骤和方法三、教学重点难点1、重点是调试步骤和方法的掌握。

2、难点是对PI动态特性的理解。

四、教学方法和手段课堂讲授、提问、讨论、演示、实际操作等。

五、作业与习题布置撰写实验报告2一、实验目的(1)熟悉直流调整系统主要单元部件的工作原理及调速系统对其提出的要求。

(2)掌握直流调速系统主要单元部件的调试步骤和方法。

二、实验所需挂件及附件三、实验内容(1)速度调节器的调试(2)电流调节器的调试四、实验方法将DJK04挂件的十芯电源线与控制屏连接,打开电源开关,即可以开始实验。

(1)速度调节器的调试①调节器调零将DJK04中“速度调节器”所有输入端接地,再将DJK08中的可调电阻120K接到“速度调节器”的“4”、“5”两端,用导线将“5”、“6”短接,使“速度调节器”成为P (比例)调节器。

调节面板上的调零电位器RP3,用万用表的毫伏档测量电流调节器“7”端的输出,使调节器的输出电压尽可能接近于零。

②调整输出正、负限幅值3 把“5”、“6”短接线去掉,将DJK08中的可调电容0.47uF接入“5”、“6”两端,使调节器成为PI (比例积分)调节器,然后将DJK04的给定输出端接到速度调节器的“3”端,当加一定的正给定时,调整负限幅电位器RP2,观察输出负电压的变化,当调节器输入端加负给定时,调整正限幅电位器RP1,观察调节器输出正电压的变化。

③测定输入输出特性再将反馈网络中的电容短接(将“5”、“6”端短接),使速度调节器为P(比例)调节器,在调节器的输入端分别逐渐加入正负电压,测出相应的输出电压,直至输出限幅,并画出曲线。

直流电机调速方案设计

直流电机调速方案设计一、直流电机调速的基本原理直流电机的转速与电枢电压、电枢电流、励磁电流等因素有关。

根据电机学的基本原理,直流电机的转速公式为:$n =\frac{U I_a R_a}{K_e \Phi}$其中,$n$为电机转速,$U$为电枢电压,$I_a$为电枢电流,$R_a$为电枢电阻,$K_e$为电机的电势常数,$\Phi$为励磁磁通。

从上述公式可以看出,通过改变电枢电压$U$、励磁磁通$\Phi$或者电枢电阻$R_a$,都可以实现对直流电机转速的调节。

二、常见的直流电机调速方案(一)电枢串电阻调速电枢串电阻调速是在电枢回路中串联一个可变电阻,通过改变电阻的大小来改变电枢电流,从而实现调速。

这种调速方法简单易行,但存在以下缺点:1、调速电阻上消耗大量电能,效率低。

2、机械特性变软,负载变化时转速波动较大。

3、调速范围有限,一般只能实现有级调速。

(二)降压调速降压调速是通过改变电枢电压来实现调速。

可以使用可控硅整流装置或者直流斩波器来调节电枢电压。

这种调速方法具有以下优点:1、电源电压能够平滑调节,实现无级调速。

2、机械特性硬度不变,转速稳定性好。

3、调速范围宽,效率高。

然而,降压调速也存在一些不足之处,例如需要专用的调压设备,成本较高。

(三)弱磁调速弱磁调速是通过减小励磁磁通来提高电机转速。

这种调速方法通常与降压调速配合使用,以扩大调速范围。

弱磁调速的优点是:1、调速设备简单,控制方便。

2、可以在高速运行时提高电机的功率因数。

但弱磁调速也存在局限性,如转速过高时可能会导致电机的换向困难,并且调速范围相对较窄。

三、调速方案的选择与应用在实际应用中,选择合适的调速方案需要综合考虑以下因素:(一)调速范围要求如果需要较大的调速范围,降压调速或降压与弱磁配合调速是较好的选择;如果调速范围较小,电枢串电阻调速可能就能够满足要求。

(二)负载特性对于恒转矩负载,降压调速较为适用;对于恒功率负载,弱磁调速可能更为合适。

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2004级电气工程专业电力拖动自动控制系统课程设计第五组
课程设计
题目:10KW 直流电动机不可逆调速系统 课程:电力拖动自动控制系统 专业:电气工程及其自动化 指导老师:华静
组员:郑周涛李德顺张万兴江吕
日期:2007年12月24日星期一
课题:10KW 直流电动机不可逆调速系统
一、技术数据: 直流电动机:
型号:3Z —71、额定功率N P =10KW 、N U =220V 、额定电流N I =55A
N n =1000r/min 、极数2P=4、电枢电阻N R =0.5Ω、电枢电感D L =7mH
励磁电压L U =220V 、励磁电流L I =1.6A 。

二、要求
调速范围D=10、S<=15%、电流脉动系数i S ≤10%、设计中几个重点说明 三、主电路选择与参数计算
1、主电路选择原则:一般整流器功率在4KW 以下采用单向整流电路,4KW 以上采用三相整流。

2、参数计算包括 整流变压器的参数计算、整流晶闸管的型号选择、保护电路的说明,参数计算与
元件选择,平波电抗器电感量计算。

设计方案
1.1直流电动机
型号:3Z —71、额定功率N P =10KW 、额定电压N U =220V 、额定电流N I =55A 转速N n =1000r/min 、极数2P=4、电枢电阻N R =0.5Ω、电枢电感D L =7mH 励磁电压L U =220V 、S<=15%、励磁电流L I =1.6A 。

1.2电动机供电方案
据题意采用晶闸管可控整流装置供电。

本设计选用的是中直流电动机,可选用三相整流电路。

又因本系统设计是不可逆系统,所以可选用三相半控桥整流电路。

电动机的额定电压为220V ,若用电网直接供电,会造成导通角小,电流脉动大,并且功率因数抵,因此,还是用整流变压器供电方式为宜。

题中对电流的脉动提出要求,故使用增加电抗器。

反馈方式选择原则应是满足调速指标要求的前提下,选择最简单的反馈方案。

1.3反馈方式的选择
负载要求D =10,S ≤15%,则系统应满足的转速降
10000.15
/min 17.647/min (1)
10(10.15)
N
N
r r n
D s n s
⨯=

=-⨯-∆
电动系数:220550.5
0.19251000
N a
N
e N
N
U I R C n
φ--⨯==
=
该直流电动机固有转速降
'
550.5
/min 142.857/min
17.647/min 0.1925
N a
N e
N
r r r I R n C φ
⨯∆=
=
=
故采用电压闭环控制系统,控制系统电压放大倍数
'
142.875
117.09617.647
N u N
n K n
=-=
-=∆∆
1.4直流调速系统框架图 系统框架图如图1所示:
图 1 直流调速系统框架图
1.5主电路计算 1.5.1U2的计算
2
(1~1.2)d A B
U U
ε=
其中:0.9,1,0.9A B ε==取=则
2220
(1~1.2)
271.6~325.9250.910.9
V V U ==⨯⨯,取2U V =300
电压比 :
12
220
0.733300
K U U
==
= 1.5.2一次电流I1和二次电流I2的计算 已知全波整流电路中
1
2
1.11, 1.11f
I I K K
K ===
11
1.05 1.05 1.1155/0.73387.45d
A A I I
K
I K
==⨯⨯=
2
2
1.115560.05d
A A I I K I
=⨯==
1.5.3变压器容量的计算
1
1
1
22087.4519239VA VA S U I
==⨯=,22230060.0518015VA VA S U I ==⨯=
1211
()(1923918015)18.62722
VA kVA S
S S =+=+= 晶闸管整流电路如图2所示:
图 2 晶闸管电路
1.6晶闸管元件的选择 1.6.1晶闸管的额定电压
(2~3)(2~300848.528~1272.79TN
m V V U
U ===,取1200TN V U =。

1.6.2晶闸管的额定电流
()
(1.5~2)
(1.5~(1.5~37.156~49.5421.57
T
T AV A A
I
I
====取()50T AV A I =
整流二极管同上 1.7晶闸管保护环节的计算 1.7.1交流侧过电压保护 1.7.1.1阻容保护
22
2
665568.29918627300
em
C F F S
I U
μμ≥=⨯⨯= 1.5 1.5300636.5m V V U U ≥==,选70F μ、耐压700V
2.315.718R
≥==Ω,取20R =Ω
66
210250 2.2300100.21c c
f A A U I ππ--=⨯=⨯⨯⨯⨯= 2
2
(3~4)(3~4)0.2120 2.646~3.528R C R W W P I ≥=⨯⨯=
1.7.1.2压敏电阻1V R 的选择
Im 1.32300551.5A
V V U
==⨯⨯=
1.7.1.3直流侧过电压保护
Im (1.8~2)(1.8~2)220396~440A
DC V V U
U ≥=⨯=
选用31820/3MY -的压敏电阻作直流侧过电压保护。

1.7.1.4晶闸管及整流二极管两端的过电压保护
由参考文献上获得晶闸管过电压保护参数估计值如下:
依据上面表格可以初步确定0.2C F μ=、20R =Ω
2
62610500.2300)10 4.242m R
fCU W W P
--=⨯=⨯⨯⨯=
1.7.2过电流保护
1.7.
2.1交流侧快速熔断器的选择
因为260.5I I A ==,考虑到电动机启动瞬间电流较大,熔断器的选取依据
(1.5~2.5)rn fN I I ≥原则可以选用额定电压为300V ,额定电流为120A 熔断器。

1.7.
2.2元件端快速熔断器的选择
因为42.461T I A A ===,为了减少元件的多样性便于设计和
安装,本设计将元件端快速熔断器的规格定为额定电压为300V ,额定电流为85A 熔断器。

1.8平波电抗器
1.81平波电抗器电阻计算
220.01/L N N R E ==0.024Ω 按电流连续要求的电感量:1
2
0min
2()17.2T d l D T d U L k L L mH I =-+= 式中,00min 5 5.34d dN I I A ==;对于三相桥式全控电路1
0.693I K =
1.82平波电抗器电感量计算 法一、L=rl=0.5x7mh=17.2mH
法二、232
20()1022()9.22T T d dm T d D L i dN
U L U U f L mH S I π+=⨯⨯-=
式中,dm U 为最低次谐波电压幅值;d f 为最低次谐波电流频率,对于三相桥式电路
d f =61f =300Z H ;i S 为电流脉动系数,要求i S =0。

05;三相桥式电路
2
dm
T U U =0.45。

故平波电抗器电感选为18mH 。

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