单相交流调压电路课程设计

合集下载

单相交流调压电路仿真研究课程设计

单相交流调压电路仿真研究课程设计

1.主电路设计1.1.设计内容及初始条件:输入为单相交流电源,有效值220V ,要求完成的主要任务:(1)掌握单相交流调压电路的原理;(2)设计出系统结构图,并采用Matlab 7.0/Simulink 对单相交流调压电路进行仿真;(3)采用Protues 设计出单相交流调压主电路及采用KJ004控制电路1.2.总体电路设计方案本系统主要设计思想是:采用两个晶闸管反向并联加负载为主电路,外加触发电路;触发电路控制晶闸管的导通,从而控制输出。

其系统框图如下所示:图1-1 系统原理方框图1.3.工作原理1.3.1.主电路工作情况单相交流调压电路带阻感性负载时的电路以及工作波形如下图1-2、1-3、1-4、1-5所示。

产生的滞后是因为阻感性负载时电流滞后电压一定角度,再加上移相控制所产生的滞后,使得交流调压电路在阻感性负载时的情况比较复杂,其输出电压,电流与触发角α,负载阻抗角φ都有关系。

当两只反并联的晶闸管中的任何一个导通后,其通态压降就成为另一只的反向电压,因此只有当导通的晶闸管关断以后,另一只晶闸管才有可能承受正向电压被触发导通。

由于感性负载本身滞后于电压一定角度,再加上相位控制产生的滞后,使得交流调压电路在感性负载下大的工作情况更为复杂,其输出电压、电流波形与控制角α、负载阻抗角φ都有关系。

其中负载阻抗角)arctan(R wL =ϕ,相当于在电阻电感负载上加上纯正弦交流电压时,其电流滞后于电压的角度为φ。

为了更好的分析单相交流调压电路在感性负载下的工作情况,此处分φαφαφα<=>,,三种工况分别进行讨论。

图1-2电路图(1)φα>情况上图1-2所示为单相反并联交流调压电路带感性负载时的电路图,以及在控制角触发导通时的输出波形图,同电阻负载一样,在i u 的正半周时,在αω=t 时触发Vt1,Vt1导通,输出电压o u =i u ,电流o i 从0开始上升。

当电压到达过零点时,由于是感性负载,电流o i 滞后于电压o u ,当电压达到过零点时电流不为0电流不为零,之后o i 继续下降,Vt1仍然导通,输出电压出现负值。

单相交流调压电路设计

单相交流调压电路设计

单相交流调压电路设计(总22页) --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--********大学********* 课程设计(论文)题目:单相交流调压电路设计院(系):专业班级:学号:学生姓名:指导教师:(签字)起止时间:课程设计(论文)任务及评语院(系):教研室:注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要单相交流调压电路是对单相交流电的电压进行调节的电路。

用在电热控制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等场合。

与自耦变压器调压方法相比,交流调压电路控制方便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属消耗也少。

这次设计主要做了单相交流调压电路的触发电路与驱动电路,主电路,保护电路,能较好的实现调压电路的功能。

主电路用晶闸管组成。

保护电路主要由电压保护电路和电流保护电路组成,触发电路用集成芯片TCA785构成。

画图使用Multisim和Altium 软件,仿真软件使用Matlab/Siumlink,通过仿真分析得出单相交流调压电路电阻性负载和阻感性负载波形的变化主要是由于电感电流不能突变引起的。

关键词:交流;调压;Matlab;目录第1章绪论.......................................... 错误!未定义书签。

电力电子技术概况................................ 错误!未定义书签。

本文研究内容.................................... 错误!未定义书签。

第2章课程设计的方案................................. 错误!未定义书签。

概述............................................ 错误!未定义书签。

系统组成总体结构................................ 错误!未定义书签。

【精品】单相斩控式交流调压电路设计设计课程设计

【精品】单相斩控式交流调压电路设计设计课程设计

【精品】单相斩控式交流调压电路设计设计课程设计一、实验目的1、熟悉单相斩波电路的构成和基本工作原理。

2、深刻理解交流半波斩波的不足之处,为此掌握单相斩波控制器的工作原理。

3、通过实验,掌握斩波控制电路的设计方法。

二、实验器材设备1、单相电源。

2、变压器:输入电压220V,输出电压0-48V,输出电流1A。

3、单相斩波控制器电路实验板。

4、万用表。

5、示波器。

三、实验内容1、搭建单相斩波控制器电路实验板电路。

2、通过调节斩波控制器电路实验板中的电位器和可调电阻,实现调节输出电压的目的。

3、测量并记录在不同输出电压下控制器的调节时间,分析控制器电路的工作原理和性能。

4、测量单相斩波控制器实验板电路中的主要电参数,包括输入电压、输出电压和输出电流等。

四、实验原理1、单相斩波电路原理单相斩波电路是一种简单的电源控制电路,通常用于直流电源的切割和变频器的输出。

在单相斩波电路中,电源通过晶体管或三极管等器件进行控制,可通过控制器调整输出电压的大小。

在斩波电路中,斩波开关的导通和截止时间是关键,决定着电路的传输与转换功能。

斩波控制可通过电位器和可调电阻来实现。

斩波电路的原理如图1所示。

由图1可知,当电源接入电路时,输入电压经过变压器的降压作用,接入斩波开关Q1的水平校准电路中。

斩波开关Q1被控制,从而使输出电压发生变化。

当斩波开关Q1导通时,电源通过变压器向输出电容充电。

当斩波开关Q1截止时,输出电容电压呈现指数下降趋势,并释放储藏的能量。

最终,输出电压达到预设值。

2、单相斩波控制器原理单相斩波控制器常用于直流电源的控制,以调节输出电压。

斩波控制器内置反馈控制系统,通过调整开关导通和截止时间来实现输出电压的精确调整。

控制器工作原理如图2所示。

如图2所示,单相斩波控制器由斩波开关、强制电路、反馈电路和输出电路等部分组成。

当输入电源接通时,斩波开关打开,输出电路上升到输入电压。

输出电压与比较器输出电压比较,反馈电路会根据比较结果确定斩波开关的导通和截止时间,使输出电压达到所需值。

电力电子课程设计---单相交流调压电路

电力电子课程设计---单相交流调压电路

课程设计说明书课程设计名称:电力电子技术课程设计题目:单相交流调压电路班级:电气0902班姓名:学号:指导教师:时间:2011年06 月目录第一章前言 (2)第二章单相调压电路设计任务及要求 (3)2.1 设计任务及要求 (3)2.2 设计方案选择 (3)第三章单向调压电路单元电路的设计和主要元器件说明 (5)3. 1 单元电路的设计 (5)3.1.1主电路的设计 (5)3. 2 主要元器件说明及功能模块 (5)第四章驱动电路的设计 (6)4. 1 晶闸管对触发电路的要求 (6)4.1.1触发信号的种类 (6)4.1.2触发电路的要求 (6)4. 2 触发电路 (7)4.2.1单结晶体管的工作原理 (7)4.2.2单结晶体管触发电路 (9)4.2.3单结晶体管自激震荡电路 (9)4.2.4同步电源 (10)第五章保护电路的设计 (11)5.1过电压保护 (12)5.2过电流保护 (13)第六章单相调压电路主电路的原理分析和各主要元器件的选择 (14)6.1 主电路原理分析 (14)6.2 各主要元器件的选择 (17)6.3元器列表 (18)第七章仿真软件7.1仿真软件的介绍 (19)7.2仿真模型、仿真波形及其分析 (20)第八章心得体会 (23)附录参考文献 (24)第一章前言交流变换电路是指把交流电能的参数(幅值、频率、相位)加以转变的电路。

根据变换参数的不同,交流变换电路可分为交流电力控制电路和交-交变频电路。

通过控制晶闸管在每一个电源周期内导通角的大小(相位控制)来调节输出电压的大小,可实现交流调压。

它主要由调压电路、控制电路组成。

根据结构的不同,交流调压电路有单相电压控制器和三相电压控制器两种。

单相交流调压电路根据负载性质的不同分为电阻性负载和阻感性负载,电阻性负载的控制角的移向范围为0~π,阻感性负载的控制角的移向范围为φ~1800。

随着电力电子的飞速发展,交流调压电路广泛应用于电炉的温度控制、灯光调节、异步电动机软起动和调速等场合,也可以用作调节整流变压器一次电压。

单相交流调压电路

单相交流调压电路

电力电子课程设计——单相交流调压电路学院:工程学院班级:12电气2班姓名:2015年6月摘要本次课程设计,先明确了实验的要求和设计目的设计一个单相交流调压电路。

然后根据要求进行电路设计,包括主电路、触发电路。

排版等等。

设计并发现、解决相应的问题。

之后对电路进行了实验仿真,通过仿真实验,再发现其中的问题和不足,进行更改和完善。

然后确定实验所需的元器件。

确定之后,进行器件的购买,之后进行电路板实物的焊接。

焊接后要进行调试。

发现和排除错误,调试时,发现了问题,然后经过实验仪器的排错,线路元器件的排错,发现了两处问题,更改之后就正常了。

接着是对波形的观察和数据的记录。

完成这些后,对数据进行处理,整理结论。

最后是我们的心得体会和收获。

以及完成报告总结。

关键词主电路触发电路波形负载电压调压目录一、设计任务及目的 (4)(一)设计要求任务 (4)(二)设计目的 (4)二、实验器件、设备及所用软件 (4)(一)实验材料的选择 (5)(二)实验所需设备 (5)(三)所用软件 (5)三、电路设计方案的设计和选择 (5)(一)方案的确立 (5)(二)实验电路的设计 (6)1、触发电路的设计 (6)1.1触发信号的种类 (6)1.2触发电路的设计 (6)2、主电路的设计 (9)四、完整电路图及实物图 (11)五、实验波形及数据 (12)(一)α=30°时 (12)(二)α=60°时 (13)(三)α=90°时 (15)(四)α=120时 (17)六、实验数据处理 (19)七、结论总结 (20)八、心得体会 (21)参考文献 (22)单相交流调压电路前言电力电子线路的基本形式之一,即交流—交流变换电路,它是将一种形式的交流电能变换成另一种形式交流电能电路。

在进行交流—交流变换时,可以改变交流电的电压、电流、频率或相位等。

用晶闸管组成的交流电压控制电路,可以方便的调节输出电压有效值。

可用于电炉温控、灯光调节、异步电动机的启动和调速等,也可用作调节整流变压器一次侧电压,其二次侧为低压大电流或高压小电流负载常用这种方法。

单相交流调压及调功电路课程设计方案

单相交流调压及调功电路课程设计方案

姓名学号年级专业系(院)指导教师一、引言较流-交流变流电路,即把一种形式的交流变成另一种形式交流的电路。

在进行交流-交流变流时,可以改变相关的电压(电流)、频率和相数等。

交流-交流变流电路可以分为直接方式(无中间直流环节方式)和间接方式(有中间直流环节方式)两种。

而间接方式可以看做交流-直流变换电路和直流-交流变换电路的组合,故交-交变流主要指直接方式。

其中,只改变电压、电流或对电路的通断进行控制,而不改变频率的电路称为交流电力控制电路,改变频率的电路称为变频电路。

采用相位控制的交流电力控制电路,即交流调压电路;采用通断控制的交流电力控制电路,即交流调功电路和交流无触点开关。

交流调压电路广泛用于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软启动也用于异步电动机调速。

在电力系统中,这种电路还常用于对无功功率的连续调节。

此外,在高电压小电流或低电压大电流直流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。

在这些电源中如果采用晶闸管相控整流电路,高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联,低电压大电流直流电源需要很多晶闸管并联,十分不合理。

采用交流调压电路在变压器一次侧调压,其电压、电流值都比较适中,在变压器二次侧只要用二极管整流就可以了。

这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。

其分为单相和三相交流调压电路,前者是后者基础,这里只讨论单相问题。

交流调功电路常用于电炉的温度控制,其直接调节对象是电路的平均输出功率。

像电炉温度这样的控制对象,其时间常数往往很大,没有必要对交流电源的每个周期进行频繁的控制,只要以周波数为单位进行控制就足够了。

通常控制晶闸管导通的时刻都是在电源电压过零的时刻,这样,在交流电源接通期间,负载电压电源都是正弦波,不对电网电压电流造成通常意义的谐波污染。

RO图4-1u 1u oi o VT 1VT 2u 1u o i o u V TωtO ωtO ωtO ωt三、设计方案选择及论证3.1 带电阻性负载 3.1.1 原理图1为电阻负载单相交流调压电路图及其波形。

电力电子课程设计示例-TL494斩控式单相交流调压电路

电力电子课程设计示例-TL494斩控式单相交流调压电路

电⼒电⼦课程设计⽰例-TL494斩控式单相交流调压电路⽬录⼀、概述 (2)⼆、总体⽅案 (4)2.1 总体设计思路 (4)2.2 交流斩波调压的基本原理 (8)三、主电路设计 (9)3.1主要技术条件及要求 (9)3.2 开关器件的选择 (9)3.3 主电路计算及元器件参数选型 (9)3.4 主电路结构设计 (10)3.5 主电路保护电路设计 (12)四、单元控制电路设计 (14)4.1主控制芯⽚的详细说明 (14)4.1.1 芯⽚的选择 (14)4.1.2 芯⽚的详细介绍 (14)4.1.3 芯⽚的⼯作原理 (16)4.2 驱动电路设计 (18)4.3 过零检测及续流触发电路 (18)4.4 控制保护电路设计 (19)4.5谐波分析 (20)五、总结与⼼得 (23)附录 (24)总体电路图: (24)参考⽂献 (25)⼀、概述在⼯业⽣产及⽇⽤电⽓设备中,有不少交流供电的设备采⽤控制交流电压来调节设备的⼯作状态,如加热炉的温度、电源亮度、⼩型交流电机的转速等。

这样就需要设计⼀种交流调压电路来控制,其基本原理是把两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,通过对晶闸管的控制就可以控制交流电⼒。

在每⼀个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,可以⽅便地调节输出电压的有效值,这种电路称为交流调压电路。

⽤在电热控制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等场合。

采⽤晶闸管作为开关元件的典型单相交流调压电路如图1所⽰。

常⽤通断控制或相位控制⽅法来调节输出电压。

交流调压电路也⼴泛⽤于灯光控制(如调光台灯和舞台灯光控制)及异步电动机的软起动,也⽤于异步电动机调速。

在供⽤电系统中,这种电路还常⽤于对⽆功功率的连续调节。

此外,在⾼压⼩电流或低压⼤电流中,也常采⽤交流调压电路调节变压器⼀次电压。

如采⽤晶闸管相控整流电路,⾼电压⼩电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联,同时,低电压⼤电流直流电源需要很多晶闸管并联。

这都是⼗分不合理的。

单相交流调压电路课程设计

单相交流调压电路课程设计

设计收获:对单相交流调压电路有了更深入的理解和掌握
电路设计:考虑电路的稳定性和可靠性
控制策略:优化控制策略,提高系统的响应速度和稳定性
仿真验证:增加仿真验证的准确性和可靠性
实验验证:加强实验验证,提高设计的实用性和可靠性
创新性:提高设计的创新性和实用性,增加设计的竞争力
团队合作:加强团队合作,提高设计的效率和质量
单相交流调压电路可以调节电压,满足不同设备的需求。
单相交流调压电路可以降低电力系统的损耗,提高能源利用效率。
单相交流调压电路在电机控制中的应用广泛,如家用电器、工业设备等。
单相交流调压电路可以实现对电机的转速、转矩、功率等参数的精确控制。
单相交流调压电路可以提高电机的工作效率,降低能耗。
单相交流调压电路可以延长电机的使用寿命,提高设备的可靠性。
电路设计问题:确保电路设计正确,避免短路、断路等问题
电源问题:确保电源稳定,避免电压波动、电源故障等问题
调试问题:确保调试步骤正确,避免误操作、参数设置错误等问题
故障排除:遇到故障时,根据故障现象进行排查,找出问题所在并解决
单相交流调压电路可以提高电力系统的稳定性和可靠性。
单相交流调压电路在电力系统中的应用广泛,如家用电器、工业设备等。
确定设计目标:实现单相交流调压电路的功能
确定设计要求:满足性能指标、安全性、可靠性等要求
确定设计方法:选择合适的电路拓扑、元器件、控制策略等
确定设计步骤:需求分析、方案设计、仿真验证、硬件实现等
单相交流调压电路的拓扑结构设计实例
单相交流调压电路的拓扑结构选择原则
单相交流调压电路的常见拓扑结构
单相交流调压电路的基本结构
电源提供交流电,变压器将交流电转换为所需的电压,整流器将交流电转换为直流电,滤波器滤除直流电中的交流成分,稳压器稳定直流电的电压。

单相交流调压电路2000W--电力电子技术-课程设计论文

单相交流调压电路2000W--电力电子技术-课程设计论文

各部分电路的作用 (2)电路与变压器变比的设计参数计算2.8 设计总结1、按课程设计指导书提供的课题, 根据第下表给出的基本要求及参数独立完成设计, 方案的经济技术论证。

2、主电路设计。

3、通过计算选择整流器件的具体型号。

4、确定变压器变比及容量。

5、确定平波电抗器。

7、触发电路设计或选择。

第1章课程设计内容将一种交流电能转换为另一种交流电能的过程称为交流-交流变换过程, 凡能实现这种变换的电路为交流变换电路。

对单相交流电的电压进行调节的电路。

用在电热控制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等场合。

与自耦变压器调压方法相比, 交流调压电路控制方便, 调节速度快, 装置的重量轻、体积小, 有色金属消耗也少。

结构原理简单。

该方案是由变压器、触发电路、整流器、以及一些电路构成的, 为一台电阻炉提供电源。

输入的电压为单相交流220V, 经电路变换后, 为连续可调的交流电。

2.2 各部分电路作用220V交流输入部分作用: 为电路提供电源, 主要是市电输入。

调压环节的作用: 将交流220V电源经过变压器、整流器等电路转换为连续可调的交流电输出。

触发电路部分作用: 为主电路提供触发信号。

输出连续可调的交流电源部分作用: 为电阻炉提供电源。

发电路与变压器变比的设计闸管触发电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲, 保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通。

晶闸管触发电路应满足下列要求:1) 触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通, 对感性和反电动势负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲列触发, 对变流器的起动、双星形带平衡电抗器电路的触发脉冲应宽于30o, 三相全控桥式电路应采用宽于60o 或采用相隔60o 的双窄脉冲。

2) 触发脉冲应有足够的幅度, 对户外寒冷场合, 脉冲电流的幅度应增大为器件最大触发电流的3~5倍, 脉冲前沿的陡度也需增加, 一般需达1~2A/μs 。

3) 所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额, 且在门极伏安特性的可靠触发区域之内。

单相交流调功课程设计

单相交流调功课程设计

单相交流调功课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解单相交流调功的基本原理,掌握其电路组成和功能。

2. 掌握单相交流调功电路中主要元件的作用及工作原理。

3. 学会分析单相交流调功电路的性能,了解影响调功效果的因素。

技能目标:1. 能够正确绘制单相交流调功电路图,并进行简单的电路分析。

2. 学会使用示波器、万用表等工具进行单相交流调功电路的调试与测量。

3. 能够解决实际应用中单相交流调功电路的常见问题,提高实际操作能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力电子技术的兴趣,激发学习热情。

2. 增强学生的团队合作意识,培养良好的交流沟通能力。

3. 提高学生分析问题和解决问题的能力,树立自信心。

课程性质:本课程为电子技术专业课程,以理论教学与实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生为电子技术专业中职二年级学生,具有一定的电子基础知识和动手能力。

教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

通过本课程的学习,使学生能够掌握单相交流调功技术的基本知识和技能,为后续课程学习打下坚实基础。

同时,注重培养学生的情感态度价值观,激发学生的学习兴趣和动力。

二、教学内容1. 单相交流调功原理:讲解单相交流调功的基本概念、工作原理及电路类型,结合教材第3章第2节内容,让学生理解调功技术在电力电子设备中的应用。

- 电路类型:电阻调功、电容调功、电感调功- 工作原理:调功原理、调压原理、调功方式2. 单相交流调功电路组成与元件:详细介绍单相交流调功电路的组成、各元件的作用及工作原理,对应教材第3章第3节内容。

- 主要元件:晶闸管、触发电路、滤波电路、负载- 电路组成:主电路、控制电路、保护电路3. 单相交流调功电路性能分析:分析影响调功效果的因素,学习电路性能的优化方法,结合教材第3章第4节内容。

- 影响因素:元件参数、触发角度、负载特性- 性能优化:提高调功精度、减小谐波、降低损耗4. 实践操作:安排学生进行单相交流调功电路的搭建、调试与测量,结合教材第3章实验部分,提高学生的实际操作能力。

电力电子--单相交流调压电路

电力电子--单相交流调压电路

1.主电路的设计电所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的有效值。

交流调压电路广泛用于灯光控制及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。

此外,在高电压小电流或低电压大电流之流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。

本次课程设计主要是研究单相交流调压电路的设计。

由于交流调压电路的工作情况与负载的性质有很大的关系,交流调压电路可以带电阻性负载,也可以带电感性负载,如感应电动机或其它电阻电感混合负载等。

1.1 电阻负载图1、图2分别为反电势电阻负载单相交流调压电路图及其波形。

图中的晶闸管VT1和VT2也可以用一个双向晶闸管代替。

在交流电源U2的正半周和负半周,分别对VT1和VT2的移相控制角进行控制就可以调节输出电压。

正、负半周α起始时刻(α=0),均为电压过零时刻。

在t ωα=时,对VT 1施加触发脉冲,当VT1正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在t ωπ=时,电源电压过零,因电阻性负载,电流也为零,VT1自然关断。

在t ωπα=+时,对VT2施加触发脉冲,当VT2正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在2t ωπ=时,电源电压过零,VT2自然关断。

当电源电压反向过零时,由于反电动势负载阻止电流变化,故电流不能立即为零,此时晶闸管导通角θ的大小,不但与控制角α有关,而且与负载阻抗角φ有关。

两只晶闸管门极的起始控制点分别定在电源电压每个半周的起始点。

稳态时,正负半周的相等,负载电压波形是电源电压波形的一部分,负载电流(电源电流)和负载电压的波形相似。

图1-1反电势电阻负载单相交流调压电路图图1-2输入输出电压及电流波形图1.2 阻感负载由于感性负载本身滞后于电压一定角度,再加上相位控制产生的滞后,使得交流调压电路在感性负载下大的工作情况更为复杂,其输出电压、电流波形与控制角α、负载阻抗角φ都有关系。

单相交流调压课程设计

单相交流调压课程设计

单相交流调压课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解单相交流调压电路的基本原理,掌握相关理论知识;2. 学生能掌握单相交流调压电路的电路图、元件及其功能;3. 学生能了解单相交流调压电路在实际应用中的重要性。

技能目标:1. 学生能运用所学知识,正确绘制单相交流调压电路图;2. 学生能通过实验,验证单相交流调压电路的功能,具备一定的实践操作能力;3. 学生能运用所学知识,解决实际生活中的单相交流调压问题。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习单相交流调压电路,培养对电力电子技术的兴趣和热情;2. 学生在学习过程中,树立正确的安全意识,遵循实验操作规范;3. 学生通过小组合作,培养团队协作能力和沟通能力。

课程性质:本课程为电子技术专业课程,旨在帮助学生掌握单相交流调压电路的基本原理和实际应用。

学生特点:学生已具备一定的电子技术基础知识,具有较强的学习能力和动手能力。

教学要求:教师需结合理论讲解、实验演示和实际操作,引导学生掌握单相交流调压电路相关知识,注重培养学生的实践能力和团队协作能力。

通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际工作中,提高学生的综合素养。

二、教学内容1. 理论知识:- 介绍单相交流调压电路的基本原理;- 讲解单相交流调压电路的电路图、元件及其功能;- 分析单相交流调压电路在实际应用中的重要性。

2. 实践操作:- 演示单相交流调压电路的搭建与调试;- 学生动手实践,绘制单相交流调压电路图;- 学生分组进行实验,验证单相交流调压电路的功能。

3. 教学大纲安排:- 第一章:单相交流调压电路概述,介绍基本原理和元件功能;- 第二章:单相交流调压电路的电路图分析与绘制;- 第三章:单相交流调压电路的实验操作与功能验证;- 第四章:单相交流调压电路在实际应用中的案例分析。

4. 教学进度:- 第一章:2课时;- 第二章:2课时;- 第三章:3课时;- 第四章:2课时。

5. 教材章节及内容:- 教材第四章:电力电子器件及其应用;- 教材第五章:交流调压电路;- 教材第七章:电力电子电路在实际应用中的案例分析。

单相斩控式交流调压电路课程设计

单相斩控式交流调压电路课程设计

课程设计报告书课程名称:《电力电子应用技术》课题名称:单相斩控式交流调压电路设计系部名称:自动控制系2012年06月20日目录1、引言 (2)2、课程设计的目的 (3)3设计工作原理 (3)4 系统工作原理 (4)5、斩控式交流调压控制电路波形图 (5)6、调试中观察到得现象及原因 (6)7、心得体会 (6)附录 (7)1、引言以电力为对象的电子技术称为电力电子技术,它是一门利用各种电力电子件,对电能进行电压、电流、频率和波形等方面的控制和变换的学科。

电力电子技术包括电力电子器件、电路和控制三个部分,是横跨“电子”、“电力”和“控制”三个领域的一个新兴工程技术学科。

电流有直流(DC)和交流(AC)两大类。

前者有电压幅值和极性的不同,后者除电压幅值和极性外,还有频率和相位的差别。

实际应用中,常常需要在两种电能之间,或对同种电能的一个或多个参数(如电压,电流,频率和功率因数等)进行变变换器共有四种类型:交流-直流(AC-DC)变换:将交流电转换为直流电。

直流-交流(DC-AC)变换:将直流电转换为交流电。

这是与整流相反的变换,也称为逆变。

当输出接电网时,称之为有源逆变;当输出接负载时,称之为无源逆变。

交-交(AC-AC)变换,将交流电能的参数(幅值或频率)加以变换。

其中:改变交流电压有效值称为交流调压;将工频交流电直接转换成其他频率的交流电,称为交-交变频。

直流-直流(DC-DC)变换,将恒定直流变成断续脉冲输出,以改变其平均值。

在有电力电子器件以前,电能转换是依靠旋转机组来实现的。

与这些旋转式的交流机组比较,利用电力电子器件组成的静止的电能变换器,具有体积小、重量轻、无机械噪声和磨损、效率高、易于控制、响应快及使用方便等优点。

1957年第一只晶闸管—也称可控硅(SCR)问世后,因此,自20世纪60年代开始进入了晶闸管时代。

70年代以后,出现了通和断或开和关都能控制的全控型电力电子器件(亦称自关断型器件),如:门极可关断晶闸管(GTO)、双极型功率晶体管(BJT/ GTR)、功率场效应晶体管(P-MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等。

单项交流调压电路课程设计

单项交流调压电路课程设计

单项交流调压电路课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并掌握单项交流调压电路的基本原理和电路构成;2. 学生能够描述并解释调压电路中各元件的作用及其工作原理;3. 学生能够掌握并运用相关的物理公式和电路分析方法,对单项交流调压电路进行计算和分析。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计并搭建简单的单项交流调压电路;2. 学生能够运用电路测试仪器,对单项交流调压电路进行性能测试和参数调整;3. 学生能够通过实际操作,培养动手能力和问题解决能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习单项交流调压电路,培养对电子技术的兴趣和热情;2. 学生在学习过程中,培养合作意识、团队精神和创新思维;3. 学生能够认识到电子技术在日常生活中的应用和重要性,提高社会责任感和环保意识。

课程性质:本课程为电子技术基础课程,旨在让学生掌握单项交流调压电路的基本知识和技能。

学生特点:本课程面向初中年级学生,他们对电子技术有一定的好奇心,动手能力强,但理论知识相对薄弱。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和问题解决能力。

通过分解课程目标,确保学生能够达到预期学习成果,为后续教学和评估提供依据。

二、教学内容1. 理论知识:- 电路基础知识:电流、电压、电阻的概念及其相互关系;- 单项交流电特点:正弦波、频率、周期、峰值、有效值等;- 调压电路原理:自耦变压器、串联电容、并联电容的调压原理。

2. 实践操作:- 电路元件识别:电阻、电容、电感、二极管、晶体管等;- 单项交流调压电路搭建:自耦变压器调压电路、电容滤波电路;- 性能测试:使用万用表、示波器等设备测试电路参数。

3. 教学大纲安排:- 第一课时:电路基础知识回顾,单项交流电特点介绍;- 第二课时:调压电路原理讲解,分析各元件作用;- 第三课时:电路元件识别,实践操作指导;- 第四课时:单项交流调压电路搭建,性能测试与参数调整;- 第五课时:总结与评价,拓展知识介绍。

单相交流调压电路课程设计

单相交流调压电路课程设计

单相交流调压电路的设计学院专业姓名学号指导老师目录一、设计任务 (3)二、所用器件 (3)三、设计方案 (3)1.单相交流调压主电路及触发电路图 (3)2.设计指标 (3)3.单相交流调压主电路 (4)4.单相交流调压电路谐波分析 (5)5.单相交流调压触发电路 (5)6.单相交流调压的计算 (10)四、结果分析 (11)五、设计体会 (12)一、设计任务设计一个单相交流调压电路。

输入电压为24V交流,输出交流电压可变,带纯电阻性负载。

二、所用的器件电烙铁焊锡导线万用表双刀单掷开关电路板芯片座电阻:10KΩ---×415KΩ---×21KΩ---×130KΩ---×2510Ω---×2电容:0.0473μF---×2变阻器:6.8KΩ---×2 2.2KΩ---×1晶闸管---×2二极管IN4001---×2三极管s9014c NPN型----×2脉冲变压器变比2:1 ---×2三、设计方案1.单相交流调压主电路及触发电路图如下:2.设计指标(1)输入电压:单相交流24V,50Hz(2)负载性质:电阻3.单相交流调压主电路在上图中晶闸管VT1 VT2 也可以用双向晶闸管代替在电源U的正半周内,晶闸管V承受正向电压,当ωt=α时触发V使其导通则负载上得到缺α角的正弦半波电压,当电源电压过0时,V管电流下降为0而关断,在电源电压U的负半周,V晶闸管承受正向电压,当ωt=α+π时,触发V使其导通,则负载上得到缺α角的正弦负半波电压,改变α角大小,就改变了输出电压有效值大小,负载电压电压有效值为()()παπαπωωππα-+==⎰2sin21dsin21121oUttUU负载电流有效值παπαπ-+==2sin21RURUI oo晶闸管电流有效值())22sin1(21sin221121παπαωωππα+-=⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎰R UtdRtUIT电路功率因数παπαπλ-+====2sin211oo1ooUUIUIUSP由图和公式可以看出α移项范围从0到π,α=0时,相当于晶闸管一直接通,输出电压为最大值,Uo=UI,随着α的增大,Uo降低,直到α=π时,Uo=0,此外,α=0时,功率因数λ=1,随着α的增大,输入电流落后于电压并且发生畸变,λ也随之降低。

(完整word版)单相交流调压电路课程设计

(完整word版)单相交流调压电路课程设计

单相交流调压电路的设计1 单相交流调压电路设计任务及设计目的 (2)1。

1电路设计任务 (2)1.2电路设计目的 (2)1。

3主电路的原理分析 (3)1。

4主电路器件的选择 (4)2 设计方案及选择 (7)3 单相交流调压电路的设计 (7)3.1主电路的设计 (7)3.2控制电路的设计 (8)3。

2。

1触发信号的种类 (8)3。

2.2触发电路设计 (9)3。

2.3总的电路图 (10)4单相交流调压电路仿真结果及结果分析 (11)4.1仿真结果 (11)4。

2结果分析 (13)5 单相交流电压电路设计总电路图 (14)总结 (15)参考文献 (17)1 单相交流调压电路设计任务及设计目的1。

1 电路设计任务1 进行设计方案的比较,并选定设计方案。

2 完成单元电路的设计和主要元器件的说明。

3 完成主电路的原理分析,各主要元器件的选择。

4 驱动电路的设计。

5 电路的仿真。

1.2 电路设计目的电力电子技术是专业技术基础课,做课程设计是为了让我们运用学过的电路原理的知识,独立进行查找资料,选择方案,设计电路,撰写报告,制作电路等,进一步加深对变流电路基本原理的理解,提高运用基本技能的能力,为今后的学习和工作打下良好的基础,同时也锻炼了自己的实践能力。

1.3电阻性负载的交流调压器的原理分析其晶闸管VT1和VT2反并联连接,与负载电阻R串联接到交流电源上。

当电源电压U2正半周开始时刻触发VT1,负半周开始时刻触发VT2,形同一个无触点开关。

若正、负半周以同样的移相角α触发VT1和VT2,则负载电压有效值随α角而改变,实现了交流调压。

移相角为α时的输出电压u的波形,如图1-1所示.图1-1A 电阻性负载单相交流调压电路及波形图1.4 主电路的原理分析所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的有效值。

交流调压电路广泛用于灯光控制及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

湖南工学院电气工程及其自动化课程设计说明书题目:单相交流调压电路设计专业班级:电气本1205学生姓名:***指导教师:肖文英完成日期:2015年5月电气工程及其自动化课程设计任务书前言电力电子线路的基本形式之一,即交流—交流变换电路,它是将一种形式的交流电能变换成另一种形式交流电能电路。

在进行交流—交流变换时,可以改变交流电的电压、电流、频率或相位等。

用晶闸管组成的交流电压控制电路,可以方便的调节输出电压有效值。

可用于电炉温控、灯光调节、异步电动机的启动和调速等,也可用作调节整流变压器一次侧电压,其二次侧为低压大电流或高压小电流负载常用这种方法。

采用这种方法,可使变压器二次侧的整流装置避免采用晶闸管,只需要二极管,而且可控级仅在一侧,从而简化结构,降低成本。

交流调压器与常规的交流调压变压器相比,它的体积和重量都要小得多。

交流调压器的输出仍是交流电压,它不是正弦波,其谐波分量较大,功率因数也较低。

目录1 单相交流调压电路设计任务及设计目的 (4)1.1设计任务 (4)1.2 设计目的 (4)2 设计方案及其选择 (5)3 单相交流调压电路的设计 (6)3.1 主电路的设计 (6)3.2 控制电路的设计 (8)4 单相交流调压电路仿真结果及结果分析 (10)4.1 仿真结果 (10)4.2 结果分析 (13)5 单相交流调压电路设计总结及设计体会 (15)6 单相交流电压电路设计总电路图 (15)参考文献 (16)致谢 (17)附录 (18)1 单相交流调压电路设计任务及设计目的1.1 电路设计任务1 进行设计方案的比较,并选定设计方案。

2 完成单元电路的设计和主要元器件的说明。

3 完成主电路的原理分析,各主要元器件的选择。

4 驱动电路的设计。

5 电路的仿真。

1.2 电路设计目的电力电子技术是专业技术基础课,做课程设计是为了让我们运用学过的电路原理的知识,独立进行查找资料,选择方案,设计电路,撰写报告,制作电路等,进一步加深对变流电路基本原理的理解,提高运用基本技能的能力,为今后的学习和工作打下良好的基础,同时也锻炼了自己的实践能力。

2 设计方案及选择由于题目要求输出电压范围为0~100V,所以方案可选电阻性负载或阻感性负载。

本电路采用单相交流调压器带阻感负载时的电路图如图1所示,在负载和交流电源间用两个反并联的晶闸管VT1,VT2相连。

图1 电阻负载单相交流调压电路3 单相交流调压电路的设计3.1 主电路的设计所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的有效值。

交流调压电路广泛用于灯光控制及异步电动机的软启动,也用于异步电动机调速。

此外,在高电压小电流或低电压大电流之流电源中,也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。

本次课程设计主要是研究单相交流调压电路的设计。

由于交流调压电路的工作情况与负载的性质有很大的关系,因此下面就反电势电阻负载予以重点讨论。

图1、图2分别为反电势电阻负载单相交流调压电路图及其波形。

图中的晶闸管VT1和VT2也可以用一个双向晶闸管代替。

在交流电源U2的正半周和负半周,分别对VT1和VT2的移相控制角进行控制就可以调节输出电压图2 单相交流电压电路波形正、负半周α起始时刻(α=0),均为电压过零时刻。

在tωα=时,对VT1施加触发脉冲,当VT1正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在tωπ=时,电源电压过零,因电阻性负载,电流也为零,VT1自然关断。

在tωπα=+时,对VT2施加触发脉冲,当VT2正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在2tωπ=时,电源电压过零,VT2自然关断。

当电源电压反向过零时,由于反电动势负载阻止电流变化,故电流不能立即为零,此时晶闸管导通角θ的大小,不但与控制角α有关,而且与负载阻抗角φ有关。

两只晶闸管门极的起始控制点分别定在电源电压每个半周的起始点。

稳态时,正负半周的相等,负载电压波形是电源电压波形的一部分,负载电流(电源电流)和负载电压的波形相似。

3.2 控制电路的设计3.2.1触发信号的种类晶闸管由关断到开通,必须具备两个外部条件:第一是承受足够的正向电压;第二是门极与阴极之间加一适当正向电压、电流信号(触发信号)。

门极触发信号有直流信号、交流信号和脉冲信号三种基本形式。

1 直流信号:在晶闸管加适当的阳极正向电压的情况下,在晶闸管门极与阴极间加适当的直流电压,则晶闸管将被触发导通。

这种触发方式在实际中应用极少。

因为晶闸管在其导通后就不需要门极信号继续存在。

若采用直流触发信号将使晶闸管门极损耗增加,有可能超过门极功耗;在晶闸管反向电压时,门极直流电压将使反向漏电流增加,也有可能造成晶闸管的损坏。

2 交流信号:在晶闸管门极与阴极间加入交流电压,当交流电压uc=ut时,晶闸管导通。

ut是保证晶闸管可靠触发所需的最小门极电压值,改变u。

值,可改变触发延迟角α。

这种触发形式也存在许多缺点,如:在温度变化和交流电压幅值波动时,触发延迟角不稳定,可通过交流电压u。

值来调节,调节的变化范围较小(00≤α≤900)。

3脉冲信号:在晶闸管门极触发电路中使用脉冲信号,不仅便于控制脉冲出现时刻,降低晶闸管门极功耗,还可以通过变压器的双绕组或多绕组输出,实现信号的隔离输出。

因此,触发信号多采用脉冲形式。

3.2.2触发电路设计晶闸管触发电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要要的时刻有阻断转为导通。

广义上讲,晶闸管触发电路往往还包括对其触发时刻进行控制的相位控制电路,但这里专指脉冲的放大和输出环节。

晶闸管触发电路应满足下列要求:1)触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通,对反电动势负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲列触发; 2)触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉冲电流的幅度应增加为器件最大触发电流的3-5倍,脉冲前沿的陡度也许增加,一般需达1-2A/us;3)所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额,且在门极伏安特性的可靠触发区域之内;4)应有的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。

根据以上要求分析,采用KC05移相触发器进行触发电路的设计。

KC05可控硅移相触发器适用于双向可控硅或两只反向并联可控硅的交流相位控制。

KC05驱动电路如图3所示:图3 KC05驱动电路4 单相交流调压电路仿真结果及结果分析4.1 仿真结果本单相交流调压电路仿真是在protal软件中的sim库环境下组建的电路模型,图4为单相交流调压电路的模型图,图中触发脉冲g1和触发脉冲g2分别是反向并联晶闸管模块VT1,VT2的触发脉冲电路。

图4 单相交流电压电路仿真电路图图5 a=0度时,单相交流调压电路波形图6 a=30度时,单相交流调压电路波形图7 a=60度时,单相交流调压电路波形图8 a=90度时,单相交流调压电路波形图9 a=150度时,单相交流调压电路波形图10 a=180度时,单相交流调压电路波形4.2 结果分析上面图5---图10给出了α分别为0度、 30度, 60度,90度、150度和180度时单相交流调压电路的纯电阻负载的电压和电流的仿真波形。

当晶闸管触发控制角α=0时,U=U2 ,负载两端的电压U 和流过其电流LR I 的波形均为正弦波。

当α>0时,U 、LR I 的波形为非正弦波,控制角α从0~180度范围改变时,输出电压有效值U 从U2下降到0,控制角α对输出电压U 的移相可控区域是0---180度。

把α角等于0度、 30度, 60度,90度、150度和180度分别代入下式()()παπππαπαωω-+==⎰2sin sin 2212221U t d t U U 可求得=0U 22021210sin U U U ==+-πππ30U =265432621299.0)2sin(6U U U =+=+⨯-ππππππ23243232126090.0)2sin(3U U U U =+=+⨯=-ππππππ221222129071.00)2sin(2U U U U =+=+⨯=-πππππ2212125212150671.00)2sin(125U U U U =+=+⨯=-πππππ000)2sin(2212180=+=+⨯=-U U U πππππ观察图5-----图10的仿真波形,可得到随着α角增大,负载两端电压U 的波形的曲线部分的宽度越来越窄,则其有效值将不断减小。

由此可知,理论分析与仿真结果是一致的。

在Sim 库环境下利用电力系统模块库中的电力电子器件组建单相交流调压纯电阻电路,并对电路进行相应的理论分析和仿真实验。

仿真实验结果表明,通过控制α角的大小,单相交流调压电路能够得到很好的调压结果。

5 单相交流调压电路设计结论及设计体会通过电力电子技术课程设计,我加深了对课本专业知识的理解,平常都是理论知识的学习,在此次课程设计中,真正做到了自己查阅资料、完成一个基本汇编程序的设计。

在此次的设计过程中,我更进一步地熟悉了单相交流调压电路的原理以及触发电路的设计。

当然,在这个过程中我也遇到了困难,通过查阅资料,相互讨论,我准确地找出错误所在并及时纠正了,这也是我最大的收获,使自己的实践能力有了进一步的提高,让我对以后的工作学习有了更大的信心。

通过这次课程设计使我懂得了只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

在设计的过程中难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固,通过这次课程设计,把以前所学过的知识重新温故,巩固了所学的知识。

6 单相交流电压电路设计总电路图参考文献[1] 王兆安,刘进军.电力电子技术[M] 第五版北京:机械工业出版社,2011年[2] Wang Zhaoan, Liu Jinjun. Power Electronics [M]. Fifth Edition Beijing: China Machine Press, 2011[3] 吴晓燕,张双选.MATLAB在自动控制中的应用[M] 西安:西安电子科技大学出版社,2006[4] Wu Xiaoyan, Zhang Shuangxuan. MATLAB Application [M] Xian: Xian Electronic Technology University Press, 2006致谢通过这次课程设计,我才真正发现,如果自己不亲自去做的话,是不会体会到做课程设计需要花多少心血去找资料,去学习,去思考,去请教老师或者同学。

而且,在这次课程设计中让我学到了很多课堂上学不到的知识,也熟悉了课堂上学的不怎么懂的知识。

相关文档
最新文档