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单相半控桥式闸管可控整流电路(阻感负载)
西安交通工程学院
《电力电子技术》课程设计报告
专业班级:姓 名:时 间:指导教师:
完成日期:年月日
设计任务书
1.设计目的与要求
2.设计内容
3.编写设计报告
写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。
4.答辩
在规定时间内,完成叙述并回答问题。
目录
1 引言 ………………………………………………………………………………1
2 总体设计方案 ……………………………………………………………………1
2.1 设计思路 ………………………………………………………………………1
2.1.1控制流程 ……………………………
2.2 总体设计框图……………………………………………………………………2
3 设计原理分析………………………………………………………………………2
………………2
3.2单相半控桥式晶闸管可控整流电路(阻感负载)(有续流二极管)?…………3
4参数选择…………………………………………………………………………….4
4.1整流元件选择……………………………………………………………………..4
4.1.1晶闸管结构……………………………………………………………………...4
5 总结与体会 ………………………………………………………………………..6
参考文献 …………………………………………………………………………
单相桥式半控整流电路
摘要:关键词: 1 引言随着社会科学技术的发展,2 总体设计方案
2.1 设计思路
2.1.1单相半控桥式晶闸管可控整流电路控制流程控制系统流程图如图1所示。
输入 整流主电路 过电流保护 输出
过压保护
图1单相半控桥式晶闸管可控整流电路控制系统流程图
2.2 总体设计框图
设计原理框图如图
图设计原理框图3 设计原理分析
图3?阻感性负载(无续流二极管)的主电路?
假设负载电流因电感足够大而平直,当电源u2正半波,在=时触发VT1后,VT1、VT2导通,电流通路为A- VT1-L-R- VT2-B,电流由电源提供;当=π后,电源电压u2经零变负,但由于电感电势的作用,电流仍将继续,电感通过R-VD1-VT1回路放电。在=处,二极管VD2电流给VD1,电流iVD2及i2终止,在=~(+)区间电流由电感释放电能提供。
当=(+)时触发VT2导通,由于VT2的导通才能使VT1承受反压而关断,其后的工作过程与前半周类似。由此可见,VT1触发导通后,需VT2的触发导通才能关断。因此流过晶闸管的电流在一个周期内各占一半,其换流时刻由门极触发脉冲决定;而二极管VD1、VD2的导通与关断仅由电源电压的正负半波决定,在=n(n为正整数)处换流,所以单相半控桥式整流电路电感负载时各元件导通角均为1800,电源在区间内停止对负载供电。
半控桥式整流电路中的整流二极管VD1、VD2本身兼有续流二极管的作用,因此电路中不需另加续流二极管。但如果在工作中出现异常,比如VT2的触发脉冲消失,则VT1由于电感续流作用将不能关断,等到下一个正半波到来时,VT1无需触发仍继续导通,结果是:一只晶闸管与两只二极管之间轮流导电,其输出电压失去控制,这种情况称之为“失控”。失控时的的输出电压相当于单相半波不可控整流时的电压波形。在失控情况下工作的晶闸管由于连续导通很容易因过载而损坏。因为半导体本身具有续流作用,半控电路只能将交流电能转变为直流电能,而直流电能不能返回到交流电能中去,即能量只能单方向传递。同理,带续流二极管的全控电路能量也只能单方向传递。
3.2单相半控桥式晶闸管可控整流电路(阻感负载)(有续流二极管)?
图5阻感性负载(有续流二极管)的主电路
图6阻感性负载(有续流二极管)的主电路?波形图
为了防止这种失控现象,仍须在半控桥式电路中加上续流二极管,可以在负载侧并联一个续流二极管D3。加了续流二极管的单相桥式半控电路如图2-1所示。其输出电压波形与不加续流管时相同,原先流经桥臂元件的续流电流现都转移到续流二极管D3上。迫使晶闸管与二极管串联电路中的电流小到维持电流以下使晶闸管关断。
图8 晶闸管内部结构图
5 总结与体会
课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,着是我们迈向社会,从事职
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