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  • 基于Matlab的单相桥式全控整流电路的仿真研究
    2021-04-20 07:53:09

    信息科学 民營科技2016年7期 66 基于Matlab的单相桥式全控整流电路的仿真研究 魏立明邢文白 (吉林建筑大学电气与计算机学院,吉林长春13m18) 摘要:单相桥式全控整流电路在电力电子中有着非常重要的作用。基于Matl陆软件中的Simulink可视化仿真工具建立单相桥式全控整流电路仿真模型,同时也阐述了单相桥式全控整流电路特点及工作原理关键词:单相桥式全控整流电路;Matlab/Simulink;仿真分析 随着社会生产力的增强和科学技术的发展,整流电路在自动 输出波形图,自上而下的波形分别为:触发脉冲,iVT,uVT,电源电 控制系统、测量系统和发电机的励磁系统中的应用也越来越广 压,ud,ido 泛。我们常用的单相整流电路一般分为:单相桥式不可控整流电路,单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路。单相桥式全控整流电路是单相整流电路中应用较多一种。本文基于Matlab中 的Simulink控件对单相桥式全控整流电路进行分析 1单相桥式全控整流电路的构成及工作原理介绍 图1所示为单相桥式全控整流电路带电阻负载的电路图。其组成成分有交流电源凵、T为整流变压器、品闸管(VT ]、VT2.VT3、VT4)、电阻负载R及榧发电路。在单相桥式全控整流电路中一共有两对桥臂分别为山VTI和VT4组成的一对和由ven和VT3组成的另外一对。在U2正半周(即a电势高于b点电势),若VTl-VT4品闸管都不导通,则id和ud都为0,这时vTl,VT4串联共同承受电烁u2,,设丷1与VT4的漏电阻相等,则VTI和VT4所承受的电压相同为u2的一半。若在短发角处给VT ]和VT4加触发脉冲,即使VTI和VT4导通,电流从a端进人途经VTI、R、VT4流回b端。当[12过零时,流经 图3 “=0。时的输出波形图 VTI、VT4的电流也将降为0,此时晶闸管VT1和VT4关闭田。在112负半周时.VT2和VT3仍在触发延迟叫“处祛发(VT2和VT3在仪是 ),品闸管VT2和VT3导通,电流山b端进人流经VT3、.VT2回到a端、当112过零时,流经VT2、VT3的电流也将降为0,此时品闸管 VT2和VT3关团,VTI和VT4导通。如此循环往复的工作下去。 R 图1 单相桥式全控整流电路图 图4 “。30。时的波形图 从图3晷中可以看出仿真实验结果和理论分析的结果基本一 0 致。电源电泺过零时,品闸管自然关断。负载电压和电流的波形图相同,呈线性关系。品闸管承受的最大反向电压为V'。〗。 0 3结论 过一一过 本文针对单相桥式全控整流电路带电阻负载进行模拟和仿真,主要是对负载“:0和30。时进行仿真和分析,仿真结果与理论分析相一致。 图2单相桥式全控整流仿真电路图 参考文献 2基于M ab/Sim誦nk对单相桥式全控整流电路的仿真分析 田王兆安,刘进军·电力电子技术[Ml.北京:机械工业出版社, 本次仿真的单相桥式全控整流电路带纯电阻负载模型如图2 2000, 所示,所用到的Simulink组成原件主要有:交流电源,品闸管(V'l'l、 罔贾周.基于MATLAB的单相桥式整流电路研究讲电源世界, VT4),电阻负载R,示波器等。电压源参数:电压源为AC,电压为 2m9(3):12一巧. 300V,频率为50h。品闸管(VT卜VT4)参数:电阻R艹为0.001Q,正 卩]刘玉娟.单相桥式全控整流电路的MATLAB仿真分析卩].中国现 向管压Vf为0.8V,缓冲电阻R卜为5開Q,缓冲电容Cs为250e一9。脉冲 代教育装备,2m0(8):91一93. 发生器:脉冲周期为0.

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    万次阅读 2020-02-05 20:40:29
    单相全控桥式带电阻负载时的电路 ■带电阻负载的工作情况 ◆电路分析 ☞闸管VT1和VT4组成一对桥臂,VT2和VT3组成另一对桥臂。 ☞在u2正半周(即a点电位高于b点电位) √若4个晶闸管均不导通,id=0,ud=0...

    单相全控桥式带电阻负载时的电路

    带电阻负载的工作情况

       ◆电路分析

           闸管VT1VT4组成一对桥臂,VT2VT3组成另一对桥臂。

           u2正半周(即a点电位高于b点电位)

            4个晶闸管均不导通,id=0,ud=0,

    VT1VT4串联承受电压u2

            在触发角a处给VT1VT4加触发    脉冲,VT1VT4即导通,电流从电源a端经VT1RVT4流回电源b端。

           u2过零时,流经晶闸管的电流也降到零,VT1VT4关断。

           u2负半周,仍在触发角a处触发VT2VT3VT2VT3导通,电流从电源b端流出,经VT3RVT2流回电源a端。

           ☞u2过零时,电流又降为零,VT2VT3关断。

    基本数量关系

        晶闸管承受的最大正向电压反向电压分别为

        整流电压平均值为:

    α=0时,Ud= Ud0=0.9U2α=180°时,Ud=0。可见,α角的移相范围180°

            ☞向负载输出的直流电流平均值为:

    流过晶闸管的电流平均值 :

    流过晶闸管的电流有效值为:

    变压器二次侧电流有效值I2与输出直流电流有效值I相等:

    可见:

    不考虑变压器的损耗时,要求变压器的容量为S=U2I2

     

     

    单相桥式全控整流电流带阻感负载时的电路

    单相桥式全控整流电流带阻感负载时的波形

    带阻感负载的工作情况

       电路分析

           ☞u2正半周期

              √触发角a处给晶闸管VT1VT4加触发脉冲使其开通,ud=u2

              √负载电感很大,id不能突变且波形近似为一条水平线。

           u2过零变负时,由于电感的作用晶闸管VT1VT4中仍流过电流id,并不关断。

           ☞wt=p+a时刻,触发VT2VT3VT2VT3导通,u2通过VT2VT3分别向VT1VT4施加反压使VT1VT4关断,流过VT1VT4的电流迅速转移到VT2VT3上,此过程称为换相,亦称换流   

    基本数量关系

        整流电压平均值为:

        当a=0时,Ud0=0.9U2a=90°时,Ud=0。晶闸管移相范围90°

        ☞晶闸管承受的最大正反向电压均为

        ☞晶闸管导通角qa无关,均为180°,其电流平均值和有效值分别为:和  

        ☞变压器二次侧电流i2的波形为正负各180°的矩形波,其相位由a角决定,有效值I2=Id

    单相桥式全控整流电路接反电动势电阻负载时的电路

    单相桥式全控整流电路接反电动势电阻负载时的波形

    带反电动势负载时的工作情况

       当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时,负载可看成一个直流电压源,对于整流电路,它们就是反电动势负载。

       电路分析

           ☞|u2|>E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。

           晶闸管导通之后,ud=u2,直至|u2|=Eid即降至0使得晶闸管关断,此后ud=E

           与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度d停止导电,d称为停止导电角

           ☞a<d时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通

       ☞触发脉冲有足够的宽度,保证当wt=d时刻有晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然存在。这样,相当于触发角被推迟为d

       a角相同时,整流输出电压比电阻负载时大。

    电流断续

       id波形在一周期内有部分时间为0的情况,称为电流断续

       负载为直流电动机时,如果出现电流断续,则电动机的机械特性将很软。

    为了克服此缺点,一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器

    电感量足够大使电流连续,晶闸管每次导通180°,这时整流电压ud的波形和负载电流id波形与电感负载电流连续时的波形相同,ud的计算公式亦一样。

    为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出:

    单相桥式全控整流电路带反电动势负载串平波电抗器,电流连续的临界情况

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    单相桥式全控整流电路(电阻性负载)

    电路结构与工作原理

    电路结构

    如图1-1所示为典型单相桥式全控整流电路,共用了四个晶闸管,两只晶闸管接成共阳极,两只晶闸管接成共阴极,每一只晶闸管是一个桥臂,桥式整流电路的工作方式特点是整流元件必须成对以构成回路,负载为电阻性。

    图1-1

    工作原理

    在u2正半波的(0~α)区间,晶闸管VT1、VT4承受正向电压,但无触发脉冲,晶闸管VT2、VT3承受反向电压。因此在0~α区间,4个晶闸管都不导通。假如4个晶闸管的漏电阻相等,则Ut1.4= Ut2.3=1/2u2。

    在u2正半波的(α~π)区间,在ωt=α时刻,触发晶闸管VT1、VT4使其导通。

    在u2负半波的(π~π+α)区间,在π~π+α区间,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,因无触发脉冲而处于关断状态,晶闸管VT1、VT4承受反向电压也不导通。

    在u2负半波的(π+α~2π)区间,在ωt=π+α时刻,触发晶闸管VT2、VT3使其元件导通,负载电流沿b→VT3→R→VT2→α→T的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流,且波形相位相同。

    表1-1 各区间晶闸管的导通、负载电压和晶闸管端电压情况

    ωt

    0~α

    α~π

    π~π+α

    π+α~2π

    晶闸管导通情况

    VT1.4、VT2.3都截止

    VT1.4导通、VT2.3截止

    VT1.4、VT2.3都截止

    VT1.4截止、VT2.3导通

    ud

    0

    u2

    0

    -u2

    id

    0

    u2/R

    0

    -u2/R

    i2

    0

    u2/R

    0

    +u2/R

    ut

    ut1.4=ut2.3= (?)u2

    ut1.4=0、ut2.3=u2

    ut1.4=ut2.3= (?)u2

    ut1.4=u2、ut2.3=0

    建模

    图1-3 单相桥式全控整流电路(电阻性负载)

    仿真结果分析

    1) α=30o,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=10V,frequency=50HZ,phase delay(secs)1=1/600,phase delay(secs)2=1/600 +0.01;

    图1-4α=30°单相双半波可控整流仿真结果(电阻性负载)

    2) α=30o,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=10V,frequency=50HZ,phase delay(secs)1=1/300,phase delay(secs)2=1/300 +0.01;

    图1-5α=60°单相双半波可控整流仿真结果(电阻性负载)

    3) α=30o,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=10V,frequency=50HZ,phase delay(secs)1=1/200,phase delay(secs)2=1/200 +0.01;

    图1-6α=90°单相双半波可控整流仿真结果(电阻性负载)

    4.小结

    尽管整流电路的输入电压U2是交变的,但负载上正负两个半波内均有相同的电流流过,输出电压一个周期内脉动两次,由于桥式整流电路在正、负半周均能工作,变压器二次绕组正在正、负半周内均有大小相等、方向相反的电流流过,消除了变压器的电流磁化,提高了变压器的有效利用率。

    单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)

    1.电路结构与工作原理

    (1)电路结构

    阻-感性负载电路如图1-9所示

    图1-9

    (2)工作原理

    1)在电压u2正半波的(0~α)区间。晶闸管VT1、VT4承受正向电压,但无触发脉冲,VT1、VT4处于关断状态。假设电路已经工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感的作用,晶闸管VT2、VT3维持导通。

    2)在u2正半波的(α~π)区间。在ωt=α时刻,触发晶闸管VT1、VT4使其导通,负载电流沿a→VT1→L→R→VT4→b→T的二次绕组→a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。电压u2反向施加到晶闸管VT2、VT3上,使其承受反向电压而处于关断状态。

    3)在电压u2负半波的(π~π+α)区间。当ωt=π时,电源电压自然过零,感应电势是晶闸管VT1、VT4继续导通。在电源电压负半波,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,因无触发脉冲,VT2、VT3处于关断状态。

    4)u2负半波的(π+α~2π)区间。在ωt=π+α时刻,触发晶闸管VT2、VT3使其导通,负载电流沿b→VT3→L→R→VT2→a→T的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流。此时电源电压反向施加到晶闸管VT1、VT4上,使其承受反向电压而关断。晶闸管VT2、VT3一直要导通到下一周期ωt=2π+α处再次触发晶闸管VT1、VT4为止。

    表1-2 各区间晶闸管的

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