電力電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)._第1頁(yè)
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1、 電力電子技術(shù)課程設(shè)計(jì) 題 目:單相全控橋式整流電路的設(shè)計(jì)(反電勢(shì),電阻負(fù)載) 院系名稱: 電氣工程學(xué)院 專業(yè)班級(jí): 電氣F1202 學(xué)生姓名: 周旭東 學(xué) 號(hào): 201223910903 指導(dǎo)教師: 臧義 河南工業(yè)大學(xué) 電力電子技術(shù)課程設(shè)計(jì) 目錄前言 .21.題目要求 .31.1設(shè)計(jì)條件 .31.2主要任務(wù) .32.主電路設(shè)計(jì) .32.1主電路原理圖 .32.2主電路工作原理 .42.3整流參數(shù)計(jì)算 .42.4晶閘管元件的選取 .53.驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì) .73.1TCA785芯片介紹 .73.2相控觸發(fā)工作原理及電路原理圖 .114.保護(hù)電路設(shè)計(jì) .124.1過(guò)電壓保護(hù)電路設(shè)計(jì) .124.2過(guò)電

2、流保護(hù)電路設(shè)計(jì).124.3電流上升率、電壓上升率的抑制保護(hù) .135.MATLAB 仿真 .145.1系統(tǒng)建模與參數(shù)設(shè)置 .145.2仿真結(jié)果 .18設(shè)計(jì)心得 .23參考文獻(xiàn) .23附圖 .242 前言 電力電子學(xué),又稱功率電子學(xué)(Power Electronics)。它主要研究各種電力電子器件,以及由這些電力電子器件所構(gòu)成的各式各樣的電路或裝置,以完成對(duì)電能的變換和控制。它既是電子學(xué)在強(qiáng)電(高電壓、大電流)或電工領(lǐng)域的一個(gè)分支,又是電工學(xué)在弱電(低電壓、小電流)或電子領(lǐng)域的一個(gè)分支,或者說(shuō)是強(qiáng)弱電相結(jié)合的新學(xué)科。電力電子學(xué)是橫跨“電子”、“電力”和“控制”三個(gè)領(lǐng)域的一個(gè)新興工程技術(shù)學(xué)科。本次

3、課程設(shè)計(jì)主要是對(duì)單相全控橋式晶閘管整流電路的研究。首先是對(duì)單相全控橋式晶閘管整流電路的整體設(shè)計(jì),包括主電路,觸發(fā)電路,保護(hù)電路。主電路中包括電路參數(shù)的計(jì)算,器件的選型;觸發(fā)電路中包括器件的選擇,參數(shù)設(shè)計(jì);保護(hù)電路包括過(guò)電壓保護(hù),過(guò)電流保護(hù),電壓上升率抑制,電流上升率抑制。之后對(duì)整體電路進(jìn)行Matlab仿真,最后對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行分析與總結(jié)。31.題目要求1.1設(shè)計(jì)條件: 1)電源電壓:交流100V/50Hz 2)輸出功率:500W 3)移相范圍30 150 4)反電勢(shì):E=70V1.2主要任務(wù): 1)主電路設(shè)計(jì)(包括整理元件定額的選擇和計(jì)算等),討論晶閘管電路對(duì)電網(wǎng)及系統(tǒng)功率因數(shù)的影響。 2)觸發(fā)

4、電路設(shè)計(jì):觸發(fā)電路選型(可使用集成觸發(fā)器),同步信號(hào)的產(chǎn)生等。 3)晶閘管的過(guò)電壓保護(hù)與過(guò)電流保護(hù)電路設(shè)計(jì),計(jì)算保護(hù)元件參數(shù)并選擇保護(hù)元件型號(hào)。 4)提供系統(tǒng)電路圖紙不少于一張。 5)利用仿真軟件分析電路的工作過(guò)程。2.主電路設(shè)計(jì)2.1主電路原理圖 圖2.1 單相全控橋式晶閘管整流電路2.2主電路工作原理在單相橋式全控整流電路中(忽略主電路各部分電感),晶閘管VT1和VT4組成一對(duì)橋臂,VT2和VT3組成另一對(duì)橋臂。在u2正半周(即a點(diǎn)電位高于b點(diǎn)電位),若4個(gè)晶閘管均不導(dǎo)通,負(fù)載電流id為零,由于反電動(dòng)勢(shì)的存在,ud = E,VT1、VT4串聯(lián)承受電壓u2-E,設(shè)VT1和VT4的漏電阻相等,

5、則各承受u2-E的一半。若在觸發(fā)角處給VT1和VT4加觸發(fā)脈沖,且u2 E時(shí),VT1和VT4承受正壓導(dǎo)通,電流從電源a端經(jīng)VT1、R、VT4流回電源b端,此時(shí)ud = u2。當(dāng)u2 = E時(shí),流經(jīng)晶閘管的電流下降到零,VT1和VT4關(guān)斷。在u2負(fù)半周,仍在觸發(fā)延遲角處觸發(fā)VT2和VT3(VT2和VT3的= 0處為 t=),VT2和VT3導(dǎo)通,電流從電源b端流出,經(jīng)VT3、R、VT2流回電源a端。到u2 = E時(shí),電流又降為零,VT2和VT3關(guān)斷。此后又是VT1和VT4導(dǎo)通,如此循環(huán)地工作下去,整流電壓ud和晶閘管VT1、VT4兩端電壓波形分別如圖2.2所示。圖2.2 輸出電壓電流波形如圖,只有

6、在u2瞬時(shí)值的絕對(duì)值大于反電動(dòng)勢(shì)即|u2| E時(shí),才有晶閘管承受正電壓,才有導(dǎo)通的可能。晶閘管導(dǎo)通后,直至 |u2| = E,id即降至0使得晶閘管關(guān)斷,此后ud = E。與電阻負(fù)載時(shí)相比,晶閘管提前了電角度停止導(dǎo)電,如圖2.2所示,稱為停止導(dǎo)電角。2.3整流參數(shù)計(jì)算 2.3.1最大輸出電壓平均值UdM由得,停止導(dǎo)電角為。所以滿足移相范圍30 150的要求。當(dāng)晶閘管導(dǎo)通時(shí),輸出電壓ud = u2,當(dāng)ud E時(shí),晶閘管阻斷,此時(shí)ud =E。因此,最大輸出電流平均值為:Idmax=P/Udm=500/101.34=4.933A 2.3.2負(fù)載電阻R在一個(gè)周期內(nèi),瞬時(shí)功率分為兩部分。一部分是當(dāng)晶閘管

7、阻斷時(shí),電流為零,瞬時(shí)功率為零;另一部分是當(dāng)晶閘管導(dǎo)通時(shí)由最大輸出功率P=500W得R=(Udm-E)/Idmax=(101.34-70)/4.933=6.35。 2.3.3最大輸出電流平均值 =(UdM-E)/R=(101.34-70)/6.35=4.935A 2.3.4最大輸出電流有效值 2.3.5流過(guò)晶閘管的電流有效值 2.3.6流過(guò)晶閘管的電流平均值 2.4晶閘管元件的選取 2.4.1額定電壓UN斷態(tài)重復(fù)峰值電壓UDRM:斷態(tài)重復(fù)峰值電壓是在門(mén)極斷路而結(jié)溫為額定值時(shí),允許重復(fù)加在器件上的正向峰值電壓。反向重復(fù)峰值電壓URRM:反向重復(fù)峰值電壓是在門(mén)極斷路而結(jié)溫為額定值時(shí),允許重復(fù)加在器

8、件上的反向峰值電壓。通態(tài)峰值電壓UTM:晶閘管通以某一規(guī)定倍數(shù)的額定通態(tài)平均電流時(shí)的瞬態(tài)電壓峰值。通常取晶閘管的UDRM和URRM中較小的標(biāo)值作為該器件的額定電壓。選用時(shí),額定電壓要留一定裕量,一般取額定電壓為正常工作時(shí)晶閘管所承受峰值電壓的23倍。不考慮晶閘管通態(tài)峰值電壓UTM和電路中電感引起的換相重疊角。晶閘管承受的最大反向電壓為:故晶閘管的額定電壓為:,取424.2V。 2.4.2額定電流IN通態(tài)平均電流IT(AV):國(guó)際規(guī)定通態(tài)平均電流為晶閘管在環(huán)境溫度為40和規(guī)定的冷卻狀態(tài)下,穩(wěn)定結(jié)溫不超過(guò)額定結(jié)溫時(shí)所允許流過(guò)的最大工頻正弦半波電流的平均值。這也是額定電流的參數(shù)。在選取時(shí)按照實(shí)際波形

9、的電流與晶閘管所允許的最大正弦半波電流(其平均值即通態(tài)平均電流IT(AV)所造成的發(fā)熱效應(yīng)相等(及有效值相等)的原則來(lái)選取晶閘管的此項(xiàng)定額,并留一定的裕量。同樣不考慮晶閘管通態(tài)峰值電壓UTM和電路中電感引起的換相重疊角。晶閘管流過(guò)的電流有效值最大為: Idmax=4.933A 晶閘管額定電流為: IN=(1.5 2)Idmax=(7.4 9.866)A,所以取10A晶閘管型號(hào)參數(shù):參數(shù)型號(hào)KP5KP10KP20通態(tài)平均電流IT(AV) A51020通態(tài)峰值電壓UTM V222斷態(tài)重復(fù)峰值電壓UDRM V1002000反向重復(fù)峰值電壓URRM V斷態(tài)重復(fù)峰值電流IDRM mA455反向重復(fù)峰值電

10、流IRRM mA門(mén)極觸發(fā)電壓UGT V2.52.52.5門(mén)極觸發(fā)電流IGT mA508080斷態(tài)電壓臨界上升率du/dt V/us252525斷態(tài)電流臨界上升率di/dt A/us-維持電流IH mA608080工作結(jié)溫Ti -40+125結(jié)殼溫阻R /W31.61推薦散熱器型號(hào)SZ13SZ15SZ17根據(jù)額定電壓和額定電流,選取4個(gè)KP10。滿足設(shè)計(jì)要求。3.驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)對(duì)于使用晶閘管的電路,在晶閘管陽(yáng)極加正向電壓后,還必須在門(mén)極與陰極之間加觸發(fā)電壓,使晶閘管在需要導(dǎo)通的時(shí)刻可靠導(dǎo)通。驅(qū)動(dòng)電路亦稱觸發(fā)電路。根據(jù)控制要求決定晶閘管的導(dǎo)通時(shí)刻,對(duì)變流裝置的輸出功率進(jìn)行控制。觸發(fā)電路是變流裝置中

11、的一個(gè)重要組成部分,變流裝置是否能正常工作,與觸發(fā)電路有直接關(guān)系,因此,正確合理地選擇設(shè)計(jì)觸發(fā)電路及其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是保證晶閘管變流裝置安全,可靠,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提。3.1 TCA785芯片介紹 TCA785是德國(guó)西門(mén)子(Siemens)公司于1988年前后開(kāi)發(fā)的第三代晶閘管單片移相觸發(fā)集成電路,它是取代TCA780及TCA780D的更新?lián)Q代產(chǎn)品,其引腳排列與TCA780、TCA780D和國(guó)產(chǎn)的KJ785完全相同,因此可以互換。目前,它在國(guó)內(nèi)變流行業(yè)中已廣泛應(yīng)用。與原有的KJ系列或KC系列晶閘管移相觸發(fā)電路相比,它對(duì)零點(diǎn)的識(shí)別更加可靠,輸出脈沖的齊整度更好,而移相范圍更寬,且由于它輸出脈沖的寬度可

12、人為自由調(diào)節(jié),所以適用范圍較廣。3.1.1 TCA785引腳排列、各引腳的功能及用法TCA785是雙列直插式16引腳大規(guī)模集成電路。它的引腳排列如圖3.1所示。圖3.1 TCA785的引腳排列各引腳的名稱、功能及用法如下: 引腳16(VS):電源端。使用中直接接用戶為該集成電路工作提供的工作電源正端。 引腳1(OS):接地端。應(yīng)用中與直流電源VS、同步電壓VSYNC及移相控制信號(hào)V11的地端相連接。 引腳4(Q1)和2(Q2):輸出脈沖1與2的非端。該兩端可輸出寬度變化的脈沖信號(hào),其相位互差180,兩路脈沖的寬度均受非脈沖寬度控制端引腳13(L)的控制。它們的高電平最高幅值為電源電壓VS,允許

13、最大負(fù)載電流為10mA。若該兩端輸出脈沖在系統(tǒng)中不用時(shí),電路自身結(jié)構(gòu)允許其開(kāi)路。 引腳14(Q1)和15(Q2):輸出脈沖1和2端。該兩端也可輸出寬度變化的脈沖,相位同樣互差180,脈沖寬度受它們的脈寬控制端引腳12(C12)的控制。兩路脈沖輸出高電平的最高幅值為5VS。 引腳13(L):非輸出脈沖寬度控制端。該端允許施加電平的范圍為-0.5V5VS,當(dāng)該端接地時(shí),Q1、Q2為最寬脈沖輸出,而當(dāng)該端接電源電壓VS時(shí),Q1、Q2為最窄脈沖輸出。 引腳12(C12):輸出Q1、Q2脈寬控制端。應(yīng)用中,通過(guò)一電容接地,電容C12的電容量范圍為1504700pF,當(dāng)C12在1501000pF范圍內(nèi)變化

14、時(shí),Q1、Q2輸出脈沖的寬度亦在變化,該兩端輸出窄脈沖的最窄寬度為100s,而輸出寬脈沖的最寬寬度為2000s。引腳11(V11):輸出脈沖Q1、Q2或Q1、Q2移相控制直流電壓輸入端。應(yīng)用中,通過(guò)輸入電阻接用戶控制電路輸出,當(dāng)TCA785工作于50Hz,且自身工作電源電壓Vs為15V時(shí),則該電阻的典型值為15k,移相控制電壓V11的有效范圍為0.2VVs-2V,當(dāng)其在此范圍內(nèi)連續(xù)變化時(shí),輸出脈沖Q1、Q2及Q1,Q2的相位便在整個(gè)移相范圍內(nèi)變化,其觸發(fā)脈沖出現(xiàn)的時(shí)刻為:trr=(V11 R9 C10)/(VREF K)式中 R9、C10、VREF分別為連接到TCA785引腳9的電阻、引腳10

15、的電容及引腳8輸出的基準(zhǔn)電壓;K常數(shù)。 為降低干擾,應(yīng)用中引腳11通過(guò)0.1F的電容接地,通過(guò)2.2F的電容接正電源。 引腳10(C10):外接鋸齒波電容連接端。C10的實(shí)用范圍為500pF1F。該電容的最小充電電流為10A。最大充電電流為1mA,它的大小受連接于引腳9的電阻R9控制,C11兩端鋸齒波的最高峰值為VS-2V,其典型后沿下降時(shí)間為80s。 引腳9(R9):鋸齒波電阻連接端。該端的電阻R9決定著C10的充電電流,其充電電流可按下式計(jì)算:I10=VREFK/R9 連接于引腳9的電阻亦決定了引腳10鋸齒波電壓幅度的高低,鋸齒波幅值為: V10=VREFK/(R9 C10) ,電阻R9的

16、應(yīng)用范圍為3 300k。 引腳8(VREF):TCA785自身輸出的高穩(wěn)定基準(zhǔn)電壓端。負(fù)載能力為驅(qū)動(dòng)10塊CMOS集成電路,隨著TCA785應(yīng)用的工作電源電壓VS及其輸出脈沖頻率的不同,VREF的變化范圍為2.83.4V,當(dāng)TCA785應(yīng)用的工作電源電壓為15V,輸出脈沖頻率為50Hz時(shí),VREF的典型值為3.1V,如用戶電路中不需要應(yīng)用VREF,則該端可以開(kāi)路。 引腳7(QZ)和3(QV):TCA785輸出的兩個(gè)邏輯脈沖信號(hào)端。其高電平脈沖幅值最大為VS-2V,高電平最大負(fù)載能力為10mA。QZ為窄脈沖信號(hào),它的頻率為輸出脈沖Q2與Q1或Q1與Q2的兩倍,是Q1與Q2或Q1與Q2的或信號(hào),Q

17、V為寬脈沖信號(hào),它的寬度為移相控制角+180,它與Q1、Q2或Q1、Q2同步,頻率與Q1、Q2或Q1、Q2相同,該兩邏輯脈沖信號(hào)可用來(lái)提供給用戶的控制電路作為同步信號(hào)或其它用途的信號(hào),不用時(shí)可開(kāi)路。 引腳6(I):脈沖信號(hào)禁止端。該端的作用是封鎖Q1、Q2及Q1、Q2的輸出脈沖,該端通常通過(guò)阻值10k的電阻接地或接正電源,允許施加的電壓范圍為-0.5VVS,當(dāng)該端通過(guò)電阻接地,且該端電壓低于2.5V時(shí),則封鎖功能起作用,輸出脈沖被封鎖。而該端通過(guò)電阻接正電源,且該端電壓高于4V時(shí),則封鎖功能不起作用。該端允許低電平最大灌電流為0.2mA,高電平最大拉電流為0.8mA。引腳5(VSYNC):同步

18、電壓輸入端。應(yīng)用中需對(duì)地端接兩個(gè)正反向并聯(lián)的限幅二極管,該端吸取的電流為20200A,隨著該端與同步電源之間所接的電阻阻值的不同,同步電壓可以取不同的值,當(dāng)所接電阻為200k時(shí),同步電壓可直接取AC220V。3.1.2基本設(shè)計(jì)特點(diǎn) TCA785的基本設(shè)計(jì)特點(diǎn)有:能可靠地對(duì)同步交流電源的過(guò)零點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別,因而可方便地用作過(guò)零觸發(fā)而構(gòu)成零點(diǎn)開(kāi)關(guān);它具有寬的應(yīng)用范圍,可用來(lái)觸發(fā)普通晶閘管、快速晶閘管、雙向晶閘管及作為功率晶體管的控制脈沖,故可用于由這些電力電子器件組成的單管斬波、單相半波、半控橋、全控橋或三相半控、全控整流電路及單相或三相逆變系統(tǒng)或其它拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)電路的變流系統(tǒng);它的輸入、輸出與CMOS及

19、TTL電平兼容,具有較寬的應(yīng)用電壓范圍和較大的負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力,每路可直接輸出250mA的驅(qū)動(dòng)電流;其電路結(jié)構(gòu)決定了自身鋸齒波電壓的范圍較寬,對(duì)環(huán)境溫度的適應(yīng)性較強(qiáng),可應(yīng)用于較寬的環(huán)境溫度范圍(-25+85C)和工作電源電壓范圍(-0.5+18V)。3.1.3極限參數(shù)電源電壓:+818V或49V;移相電壓范圍:0.2VVS-2V;輸出脈沖最大寬度:180;最高工作頻率:10500Hz;高電平脈沖負(fù)載電流:400mA;低電平允許最大灌電流:250mA;輸出脈沖高、低電平幅值分別為VS和0.3V;同步電壓隨限流電阻不同可為任意值;最高工作頻率:10500Hz;工作溫度范圍:軍品 -55+125,工業(yè)品

20、 -25+85,民品 0+70。 3.2相控觸發(fā)工作原理及電路原理圖晶閘管觸發(fā)主要有移相觸發(fā)、過(guò)零觸發(fā)和脈沖列調(diào)制觸發(fā)等。觸發(fā)電路對(duì)其產(chǎn)生的觸發(fā)脈沖要求: 觸發(fā)信號(hào)可為直流、交流或脈沖電壓。觸發(fā)信號(hào)應(yīng)有足夠的功率(觸發(fā)電壓和觸發(fā)電流) 。觸發(fā)脈沖應(yīng)有一定的寬度,脈沖的前沿盡可能陡,以使元件在觸發(fā)導(dǎo)通后,陽(yáng)極電流能迅速上升超過(guò)掣住電流而維持導(dǎo)通。觸發(fā)脈沖必須與晶閘管的陽(yáng)極電壓同步,脈沖移相范圍必須滿足電路要求。單結(jié)晶體管觸發(fā)電路由單結(jié)晶體管構(gòu)成的觸發(fā)電路具有簡(jiǎn)單、可靠、抗干擾能力強(qiáng)、溫度補(bǔ)償性能好,脈沖前沿徒等優(yōu)點(diǎn),在容量小的晶閘管裝置中得到了廣泛應(yīng)用。他由自激震蕩、同步電源、移相、脈沖形成等部

21、分組成,電路圖如圖 3.2所示。圖3.2 相控觸發(fā)電路原理圖4.保護(hù)電路的設(shè)計(jì)在電力電子器件電路中,除了電力電子器件參數(shù)要選擇合適,驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)良好外,采用合適的過(guò)電壓保護(hù),過(guò)電流保護(hù),du/dt保護(hù)和di/dt保護(hù)也是必不可少的。 4.1過(guò)電壓保護(hù)電路設(shè)計(jì)所謂過(guò)壓保護(hù),即指流過(guò)晶閘管兩端的電壓值超過(guò)晶閘管在正常工作時(shí)所能承受的最大峰值電壓Um都稱為過(guò)電壓。 產(chǎn)生過(guò)電壓的原因一般由靜電感應(yīng)、雷擊或突然切斷電感回路電流時(shí)電磁感應(yīng)所引起。其中,對(duì)雷擊產(chǎn)生的過(guò)電壓,需在變壓器的初級(jí)側(cè)接上避雷器,以保護(hù)變壓器本身的安全;而對(duì)突然切斷電感回路電流時(shí)電磁感應(yīng)所引起的過(guò)電壓,一般發(fā)生在交流側(cè)、直流側(cè)和器件上

22、,因而,下面介紹單相橋式全控整流主電路的電壓保護(hù)方法。 4.1.1直流側(cè)與交流側(cè)過(guò)電壓保護(hù)采用阻容保護(hù)易影響系統(tǒng)的快速性,并且會(huì)造成加大。因此,一般不采用阻容保護(hù),而只用壓敏電阻作過(guò)電壓保護(hù)。 4.1.2晶閘管過(guò)電壓保護(hù)抑制晶閘管關(guān)斷國(guó)電與一般采用在晶閘管兩端并聯(lián)阻容保護(hù)電路,一般由經(jīng)驗(yàn)值表確定阻容參數(shù)值。晶閘管額定電流/A102050電容/uF0.10.150.2電阻/1008040 4.2過(guò)電流保護(hù)電路設(shè)計(jì)電力電子電路運(yùn)行不正?;蛘甙l(fā)生故障時(shí),可能會(huì)發(fā)生過(guò)電流現(xiàn)象。過(guò)電流分載和短路兩種情況。一般電力電子均同時(shí)采用幾種過(guò)電壓保護(hù)措施,怪提高保護(hù)的可靠性和合理性。在選擇各種保護(hù)措施時(shí)應(yīng)注意相互

23、協(xié)調(diào)。通常,電子電路作為第一保護(hù)措施,快速熔斷器只作為短路時(shí)的部分區(qū)斷的保護(hù),直流快速斷路器在電子電力動(dòng)作之后實(shí)現(xiàn)保護(hù),過(guò)電流繼電器在過(guò)載時(shí)動(dòng)作。在選擇快熔時(shí)應(yīng)考慮:1)電壓等級(jí)應(yīng)根據(jù)快熔熔斷后實(shí)際承受的電壓來(lái)確定。2)電流容量應(yīng)按照其在主電路中的接入方式和主電路連接形式確定??烊垡话闩c電力半導(dǎo)體體器件串聯(lián)連接,在小容量裝置中也可串接于閥側(cè)交流母線或直流母線中。3)快熔的It值應(yīng)小于被保護(hù)器件的允許It值。4)為保證熔體在正常過(guò)載情況下不熔化,應(yīng)考慮其時(shí)間電流特性。快熔對(duì)器件的保護(hù)方式分為全保護(hù)和短保護(hù)兩種。全保護(hù)是指無(wú)論過(guò)載還是短路均由快熔進(jìn)行保護(hù),此方式只適用于小功率裝置或器件使用裕量較大

24、的場(chǎng)合。短路保護(hù)方式是指快熔只要短路電流較大的區(qū)域內(nèi)起保護(hù)作用,此方式需與其他過(guò)電流保護(hù)措施相配合。熔斷器是最簡(jiǎn)單的過(guò)電流保護(hù)元件,但最普通的熔斷器由于熔斷特性不合適,很可能在晶閘管燒壞后熔斷器還沒(méi)有熔斷,快速熔斷器有較好的快速熔斷特性,一旦發(fā)生過(guò)電流可及時(shí)熔斷起到保護(hù)作用。最好的辦法是晶閘管元件上直接串快熔,因流過(guò)快熔電流和晶閘管的電流相同,所以對(duì)元件的保護(hù)作用最好。4.3電流上升率、電壓上升率的抑制保護(hù) 4.3.1電流上升率di/dt的抑制晶閘管初開(kāi)通時(shí)電流集中在靠近門(mén)極的陰極表面較小的區(qū)域,局部電流密度很大,然后以0.1mm/s的擴(kuò)展速度將電流擴(kuò)展到整個(gè)陰極面,若晶閘管開(kāi)通時(shí)電流上升率di/dt過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致PN結(jié)擊穿,必須限制晶閘管的電流上升率使其在合適的范圍內(nèi)。其有效辦法是在晶閘管的陽(yáng)極回路串聯(lián)入電感。如下圖4.1所示:圖4.1串聯(lián)電感抑制回路 4.3.2電壓上升率dv/dt的抑制加在晶閘管上的正向電壓上升率dv/dt也應(yīng)有所限制,如果dv/dt過(guò)大,由于晶閘管結(jié)電容的存在而產(chǎn)生較大的位移電流,該電流可以實(shí)際上起到觸發(fā)電流的作用,使晶閘管正向阻斷能力下降,嚴(yán)重時(shí)引起晶閘管誤導(dǎo)通。為抑制dv/dt的作用,可以在晶閘管兩端并聯(lián)R-C阻容吸收回路。如圖4.2所示:圖4.2并聯(lián)R-C阻容吸收回路5.MATLAB仿真 5.1系統(tǒng)建模與參數(shù)設(shè)置單相全控橋式整流電

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