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浙江机电职业技术学院毕业设计说明书
控制角为0? 控制角为90?
2.3三相半波可控整流电路
实验目的:
掌握三相半波可控整流电路MATLAB的仿真方法,会设置各模块的参数。 实验原理:
三相半波可控整流电路实验原理如图所示,图中用了三个晶闸管,与单向电路比较,其输出电压脉冲小,输出功率大。不足之处是晶闸管电流即变压器的副
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边电流在一个周期内只有三分之一的时间有电流流过,变压器利用率较低。
图2-9 三相半波可控整流电路试验原理图
三相半波可控整流电压平均值的计算分两种情况:
2.2.1 ?≤30?时,负载电流连续,有:
Ud =
12?35???66????2U2sin?td(?t)=
362?U2cos?=1.17U2cos?
2.2.2 ?>30?时,负载电流断续,有:
Ud=
12?3???6??2U2sin?td(?t)=
322?U2([1+cos?6??)]=0.675U2[1+
cos(?6??)]
负载电流的平均值为:
Id=
UdR13
晶闸管电流平均值:
Idt=
Id
如果负载为电阻电感性负载,且L值很大,整流电流Id的波形基本是平直
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的,流过晶闸管的电流接近矩形波。
?小于30?时,整流电压波形与电阻性负载时相同,因为在两种负载情况下,负载电流均连续。?大于30?时,例如?=60?,当U2过0时,由于电感的存在,组织电流下降因而
VT1继续导通,直到下一相晶闸管VT2的触发脉冲到来,才发生换流,由VT2导
通向负载供电,同时向VT1施加反压使其关断。在这种情况下Ud波形中出现负的部分,若?变大,Ud波形负的部分变多,若?=90?时,Ud波形中正负面积相等,Ud的平均值为0。所以电阻电感性负载时?的移相范围为90?。[3] 负载电流连续 Ud=1.17U2cos? 输出电流平均值 Id=1.17 晶闸管电流有效值 IT=I2= 晶闸管电流平均值 IdT=
131RU2cos?
13Id=0.577Id
Id
(1.5~2)
晶闸管通态平均电流 IT(AV)=2.3实验仿真:
2.3.1带电阻性负载的仿真
IT1.57启动MATLAB,进入SIMULINK后新建文档,绘制三相半波整流系统模型如图。双击各模块,在出现的对话框内设置相应的参数。
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图2-10三相半波整流系统模型图
交流电压源的参数设置
打开参数设置对话框,按要求进行参数设置,主要的参数有交流峰值电压,相位和频率。三相电源的相位互差120?。设置交流峰值电压为208V,频率为
25HZ。
晶闸管的参数设置
Rn=0.001?F
,Lon=0.0001H,Vf=0,Rs=50?,Cs=250e-9(250?10?9)
负载的参数设置
R=10?,L?0H,C?inf。
脉冲发生器模块(Pulse)的参数设置
触发信号的参数设置是难点。打开脉冲发生器模块参数设置对话框,对Pulse,Pulse1,Pulse2进行参数设置。由于交流电压源的频率为25HZ,则Pulse,Pulse1,Pulse2的脉冲周期为0.04s,脉冲宽度设置为脉宽的50%,脉冲高度为5,脉冲移相角通过“相位角延迟”对话框进行设置。
本实验给出了?为0?和60?时的工作情况,分别对应在整流状态,中间状态和逆变状态。三相半波电路的移相角?零为定在三相交流电压的自然换流点,
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