三相可控整流电路的MATLAB仿真Word格式文档下载.docx
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2.2工作原理 3
1.3基本数量关系 4
第二章三项桥式全控整流电路 5
2.1电路结构 5
2.2工作原理 5
2.3基本数量关系 6
第三章三项半波可控整流电路仿真 8
3.1建立仿真模型 8
3.2参数设置 8
3.3仿真结果 9
3.4小结 11
第四章三项桥式全控整流电路仿真 13
4.1建立仿真模型 13
4.2参数设置 14
4.3仿真结果 14
4.4小结 17
结语 19
参考文献 20
本文首先研究了我国药店信息管理系统的作用,通过作用,优势引出普及药店信息管理系统的必要性,然后再分析目前我国药店信息管理系统的发展现状包括Thankyouverymuch.----TheConstitutionPartyrulesaddresstheseriesreallyisaqualifiedpartymembersearlierthisyear,allpartymemberstotheCentral"
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绪论
整流电路是出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电,电路形式多种多样。
大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。
当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电路。
其交流侧由三相电源供电。
三相可控整流电路中,最基本的是三相半波可控整流电路,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路、以及双反星形可控整流电路、十二脉波可控整流电路等。
随着时代的进步和科技的发展,拖动控制的电机调速系统在工农业生产、交通运输以及日常生活中起着越来越重要的作用,因此,对电机调速的研究有着积极的意义.长期以来,直流电机被广泛应用于调速系统中,而且一直在调速领域占居主导地位,这主要是因为直流电机不仅调速方便,而且在磁场一定的条件下,转速和电枢电压成正比,转矩容易被控制;
同时具有良好的起动性能,能较平滑和经济地调节速度。
因此采用直流电机调速可以得到良好的动态特性。
由于直流电动机具有优良的起、制动性能,宜与在广泛范围内平滑调速。
在轧钢机、矿井卷机、挖掘机、金属切削机床、造纸机、高层电梯等需要高性能可控硅电力拖动的领域中得到广泛应用。
近年来交流调速系统发展很快,然而直流拖动控制系统毕竟在理论上和在时间上都比较成熟,而且从反馈闭环控制的角度来看,它又是交流拖动系统的基础,长期以来,由于直流调速拖动系统的性能指标优于交流调速系统。
因此,直流调速系统一直在调速系统领域内占重要位置。
对于三相对称电源系统而言,单相可控整流电路为不对称负载,可影响电源三相负载的平衡性和系统的对称性。
故在负载容量较大的场合,通常采用三相或多相整流电路。
三相可控整流电路是三相电源系统的对称负载,输出整流电压的脉动小、控制响应快,因此被广泛应用于众多工业场合。
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。
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第一章三项半波可控整流电路
1.1电路结构
为了得到零线变压器二次侧接成星形得到零线,为了给三次谐波电流提供通路,减少高次谐波的影响,变压器一次绕组接成三角形,为△/Y接法。
三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起为共阴极接法,这种接法触发电路有公共端,连线方便。
如图1-1
图1-1三相半波可控整流电路原理图
2.2工作原理
假设将电路中的晶闸管换作二极管,并用表示,该电路就成为三相半波可控整流电路。
此时,三个二极管对应的相电压中哪一个的值最大,则该相对应的二极管导通,并使另两相的二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相电压,波在相电压的交点处,均出现了二极管换相,即电流由一个二极管向另一个二极管转移,称这些交点为自然换相点。
自然换相点是各相晶闸管能触发导通的最早时刻,将其作为计算各晶闸管触发角的起点,即。
要改变触发角只能是在此基础上增大它,即沿时间坐标轴向右移。
稳定工作时,三个晶闸管的触发脉冲互差,规定为控制角的起点,称为自然换相点。
三相半波共阴极可控整流电路自然换相点是三相电源相电压正半周波形的交叉点,在各相相电压的处,即、、,自然换相点之间互差,三相脉冲也互差。
在-区间,有,,相电压最高,承受正向电压,在时刻触发导通,导通角,输出电压。
其他两个晶闸管承受反向电压而不能导通。
通过的电流与变压器二次侧相电流波形相同,大小相等,可在负载电阻两端测试。
在-区间,有,相电压最高,承受正向电压,在时刻触发导通,。
两端电压,晶闸管承受反向电压关断。
在导通期间两端电压。
这样在一个周期内,只导通,在其余时间承受反向电压而处于关断状态。
只有承受高电压的晶闸管元件才能被触发导通,输出电压波形是相电压的一部分,每周期脉动三次,是三相电源相电压正半波完整包络线,输出电流与输出电压波形相同()。
电阻性负载时,在、导通时仅承受反压,随着的增加,晶闸管承受正向电压增加;
其他两个晶闸管承受的电压波形相同,仅相位依次相差。
增大,则整流电压相应减小。
是输出电压、电流连续和断续的临界点。
当时,后一相的晶闸管导通使前一相的晶闸管关断。
当时,导通的晶闸管由于交流电压过零变负而关断后,后一相的晶闸管未到触发时刻,此时三个晶闸管都不导通,直到后一相的晶闸管被触发导通。
若角继续增大,整流电压降越来越小,时,整流输出电压为零。
晶闸管承受最大正向电压是变压器二次相电压的峰值,,晶闸管承受最大反向电压是变压器二次线电压的峰值。
时输出电压为零,所以三相半波整流电路电阻性负载移相范围是~。
1.3基本数量关系
整流电压的平均值分两种情况:
(1)时,负载电流连续,有:
当时,为最大,。
(2)时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有:
第二章三项桥式全控整流电路
2.1电路结构
三相桥式全控整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来的,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。
如图2-1所示:
图2-1三相桥式全控整流电路的电路原理图
1.三相桥式全控整流电路特性分析
在三相桥式全控整流电路中,对共阴极组和共阳极组是同时进行控制的,控制角都是。
由于三相桥式整流电路是两组三相半波电路的串联,因此整流电压为三相半波时的两倍。
很显然在输出电压相同的情况下,三相桥式晶闸管要求的最大反向电压,可比三相半波线路中的晶闸管低一半。
为了分析方便,使三相全控桥的六个晶闸管触发的顺序是1-2-3-4-5-6,晶闸管是这样编号的:
晶闸管和接a相,晶闸管和接b相,晶管和接c相(见图3-1)。
晶闸管、、组成共阴极组,而晶闸管、、组成共阳极组。
为了搞清楚变化时各晶闸管的导通规律,分析输出波形的变化规则,下面研究几个特殊控制角,先分析的情况,也就是在自然换相点触发换相时的情况。
为了分析方便起见,把一个周期等分6段。
在第
(1)段期间,a相电压最高,而共阴极组的晶闸管被触发导通,b相电位最低,所以供阳极组的晶闸管被触发导通。
这时电流由a相经流向负载,再经流入b相。
变压器a、b两相工作,共阴极组的a相电流为正,共阳极组的b相电流为负。
加在负载上的整流电压为:
经过后进入第
(2)段时期。
这时a相电位仍然最高,晶闸管继续导通,但是c相电位却变成最低,当经过自然换相点时触发c相晶闸管,电流即从b相换到c相,承受反向电压而关断。
这时电流由a相流出经、负载、流回电源
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