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文檔簡介
1、三相相橋式全控整流電路MATLAB仿真4.1電阻性負載 4.1.1電路結構與工作原理(1)電路結構nFVT5A O BO CO2 £4 2 £6 nCVT2圖4-1三相相橋式全控整流電路阻性負載電路圖如圖4-1所示為典型三相橋式全控整流電路,共用了六個晶閘管,三只晶 閘管接成共陽極,三只晶閘管接成共陰極,每一只晶閘管是一個橋臂,橋式整 流電路的工作方式特點是整流元件必須成對以構成回路,負載為電阻性。(2)工作原理晶閘管按從1至6的順序導通,為此將晶閘管按圖示的順序編號,即共陰 極中與a,b,c三相電源相接的3個晶閘管分別為VT1, VT3, VT5,共陽極組中 與a,b,c
2、三相電源相接的3個晶閘管分別為VT4, VT6, VT2編號如圖1-1所 示,晶閘管的導通順序為 VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6其工作特點是任何時刻都有不同組別的兩只晶閘管同時導通,構成電流通 路,為保證電路啟動或電流斷續(xù)后能正常導通,必須對不同組別應到導通的脈 沖的一對晶閘管同時加觸發(fā)脈沖,所以觸發(fā)脈沖的寬度應大于60度的寬脈沖,每隔60度換相一次,換相過程在共陰極組和共陽極組輪流進行,但只在一組別 中換相,共陰極 T1, T3, T5 的脈沖一次相差 120 度;同一組的上下兩個橋臂的 脈沖相差 180度,當觸發(fā)角是 0 度時,輸出的電壓一周期內的波形是 6 個線電 壓的包
3、絡線,所以輸出脈動直流電壓頻率是電源頻率的 6 倍,故該電路又稱為 6 脈動整流電路。4.1.2 建模仿真在 Matlab 新建一個 Model ,命名為 zuxingfuzai ,同時模型建立如下圖所示: 在此電路中,輸入電壓的電壓設置為 220V,頻率設置為50Hz,電阻阻值設置 為 10 歐姆,電感設為 0,觸發(fā)角分別設置為 30°, 60°, 90°, 120 °, 150 °進行 分析理論。圖4-2阻性負載的電路建模圖1) a =30°時的阻性負載(1)參數(shù)設置 1、同步脈沖信號發(fā)生器參數(shù)MainSignal Attribu
4、tesConstant value:30団 Interpret vector pataiaeters ss 1-DSampling node: Sample basedSample tine:inf圖4-4脈沖信號發(fā)生器參數(shù)設置2、負載上的參數(shù)設置Par airet er sBranch typ&: klResist ance CO tuns):10Induct ance CH): Set the initial inductor cart&nt圖4-5負載參數(shù)設置(2)波形仿真圖4-6 30度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)2) .a =600時的阻性負載(1)參
5、數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真圖4-7 60度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)a =90°時的阻性負載(1)參數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真圖4-8 90度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)4)a =120的阻性負載(1)參數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真r.rn4C口?inu-ZLL-ICCjCElhl 41Al.t3r.u2i 11ICCr z1C圖4-9 120度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)5) a =150°時的阻性負載(1)參數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真P弋嚮1B -1. .1 g1f!B 1 r.-1SqB-ZB-.
6、- -! : - - - .'.a' JJ;. - -.J_ .-十.-:faC11ii!r1j圖4-10 150度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)實驗結果分析:由仿真波形得知,當觸發(fā)角小于等于90。時,由于是純電0120 。阻性負載,所以Ud波形均為正值,直流電流Id與Ud成正比。隨著觸發(fā)角增 大,在電壓反向后管子即關斷,所以晶閘管的正向導通時間減少,對應著輸出 平均電壓逐漸減小,并且當觸發(fā)角大于 60。后Ud波形出現(xiàn)斷續(xù)。而隨著觸發(fā)角 的持續(xù)增大,輸出電壓急劇減小,最后在 120時幾乎趨近于0。對于晶閘管來 說,在整流工作狀態(tài)下其所承受的為反向阻斷電壓。移相范圍
7、為4.2阻感性負載421電路的結構與工作原理VTsVT2圖4-11三相橋式阻感負載電路圖工作原理與三相橋式阻性負載相同,只是負載電流由于電感的存在電流基本上 是一條直線。4.2.2建模仿真在Matlab新建一個Model,命名為zuganfuzai ,同時模型建立如下圖所示:在此電路中,輸入電壓的電壓設置為 220V,頻率設置為50Hz,電阻阻值設 置為10歐姆,仿真時間0.2秒,電感值設為1H,觸發(fā)角分別設置為30°,60°, 90°,120°,進行分析理論。1) a =30°時的阻感負載(1)負載參數(shù)設置Branch type : rlTt
8、esi Stan匚e fOhrtw):10Inductance (H):O Set the initial induct口工 cuxrenlMe asTirewient s |none圖4-12負載參數(shù)設置其他參數(shù)的設置與三相橋式阻性負載的參數(shù)設置一樣。(2)波形仿真00(0 0120.'330 04C.07圖4-1330度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)2) .a =60°時的阻性負載(1)參數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真圖4-14 6 0度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)3) a =90°時的阻性負載(1)參數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真圖4-15 9 0度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)4) a=120°的阻性負載(1 )參數(shù)設置與30度相同(2)波形仿真圖4-16 12 0度阻性負載波形圖(晶閘管電壓、負載電流和電壓)仿真結果分析:對于阻感性的負載,當觸發(fā)角小于60°時,整流輸出電壓波形與純阻性負載時基本相同,所不同的是,阻感性負載直流側電流由于有電 感的濾波作用而不會發(fā)生急劇的變化,輸出波形較為平穩(wěn)。而當觸發(fā)角大于等 于60°小于90°時,由于電感的作用,延長了管子的導通時間,使 Ud波形出
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