交交变频电路-文档资料
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一、2使晶闸管导通的条件是什么?答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。
或:u AK >0且u GK >0。
9.试列举典型的宽禁带半导体材料.基于这些宽禁带半导体材料的电力电子器件在哪些方面性能优于硅器件?答:典型的是碳化硅、氮化镓、金刚石等材料。
具有比硅宽得多的禁带宽度,宽禁带半导体材料一般都具有比硅高的多的临界雪崩击穿电场强度和载流子饱和飘逸速度的,较高的热导率和相差不大的载流子迁移率,且具有比硅器件高的多的耐受高温电压的能力,低得多的通感电阻,更好的导热性能和热稳定性以及更浅的耐受高温的和射线辐射的能力,许多方面的性能都是成数量级的提高。
三、2. 单相半波可控整流电路对电感负载供电,L =20mH ,U 2=100V ,求当α=0︒和60︒时的负载电流I d ,并画出u d 与i d 波形。
解:α=0︒时,在电源电压u 2的正半周期晶闸管导通时,负载电感L 储能,在晶闸管开始导通时刻,负载电流为零。
在电源电压u 2的负半周期,负载电感L 释放能量,晶闸管继续导通。
因此,在电源电压u 2的一个周期里,以下方程均成立:t U tiL ωsin 2d d 2d =考虑到初始条件:当ωt =0时i d =0可解方程得:)cos 1(22d t L U i ωω-=⎰-=πωωωπ202d )(d )cos 1(221t t LU I=LU ω22=22.51(A)u d 与i d 的波形如下图:当α=60°时,在u 2正半周期60︒~180︒期间晶闸管导通使电感L 储能,电感L 储藏的能量在u 2负半周期180︒~300︒期间释放,因此在u 2一个周期中60︒~300︒期间以下微分方程成立:t U tiL ωsin 2d d 2d =考虑初始条件:当ωt =60︒时i d =0可解方程得:)cos 21(22d t L U i ωω-=其平均值为)(d )cos 21(2213532d t t L U I ωωωπππ-=⎰=L U ω222=11.25(A) 此时u d 与i d 的波形如下图:3.单相桥式全控整流电路,U 2=100V ,负载中R =2Ω,L 值极大,当α=30°时,要求:①作出u d 、i d 、和i 2的波形; ②求整流输出平均电压U d 、电流I d ,变压器二次电流有效值I 2;③考虑安全裕量,确定晶闸管的额定电压和额定电流。
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载第4章交-交变频电路地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容4.3 可控硅相控交-交变频电路晶闸管交交变频电路,也称周波变流器(Cycloconvertor),把电网频率的交流电变成可调频率的交流电的变流电路,属于直接变频电路。
广泛用于大功率交流电动机调速传动系统,实际使用的主要是三相输出交交变频电路。
4.3.1可控硅相控单相-单相交-交变频技术1、电路结构和基本工作原理在共阴极双半波整流电路中,通过改变晶闸管的控制角可得到负载端上正下负大小可变的输出电压。
在共阳极双半波整流电路中,通过改变晶闸管的控制角可在负载上得到极性相反的电压。
(a)电路图(b)原理波形图图4-18 双半波整流电路及其原理波形2、整流与逆变工作状态两组反并联的可逆整流电路及其原理波形,如图4-18所示。
正组整流器工作(反组被封锁)时,负载端输出电压为上正下负;反组整流器工作时(正组被封锁),负载端输出电压极性相反。
只要交替地以低于输入电源的频率切换正反两组整流器的工作状态(工作或封锁),在负载端就可以获得交流电压,该输出电压显然包含了大量谐波。
如果在半周期中使导通工作的晶闸管的控制角由90逐渐减小到零,然后再增大到90,则该整流器的输出平均电压就从零增大到最大,然后再减小到零。
因此,只要控制角在0~90之间以适当地规律性变化,即可获得按正弦规律变化的平均输出电压。
在实际的交-交变频电路中,常采用“余弦波交截控制法”控制角的变化以获得平均正弦波的输出。
以控制电压Uc来控制角的变化,如果控制电压Uc的大小总是正比于控制角的余弦大小,即(4-15)Ucm为Uc峰值,则输出电压平均值Ud随Uc呈线性变化。
变频器交流变交流的工作原理详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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交、直交变频电路是一种常见的电路类型,用于将交流电信号转换为不同频率的交流电信号。
在调试这种电路时,需要仔细按照一定的步骤和方法进行操作,确保电路正常工作并达到预期效果。
一、调试步骤1. 检查电路连接:首先,检查整个电路的连接情况,确保电路连接正确,没有短路或接触不良。
2. 电源供电:接通电源,观察电路的供电情况,确认电路正常供电。
3. 信号输入:输入待处理的交流电信号或直流电信号,观察电路的响应情况。
4. 观察输出信号:连接示波器或其他仪器,观察输出信号的波形和频率。
5. 调节参数:根据实际情况,逐步调节电路中的参数,如电容、电感、频率等,以获得理想的输出信号。
6. 性能测试:对电路进行性能测试,比较输出信号与期望信号,确认电路性能是否符合设计要求。
7. 故障排除:如果出现问题或信号不正常,需要逐步排除可能的故障,如更换元件、调整连接等。
二、调试方法1. 逐步调试:在调试过程中,应该采取逐步调试的方法,每次只调整一个参数或部件,以便及时发现问题。
2. 记录数据:在调试过程中,及时记录各个参数的调整情况以及信号的波形,有助于分析问题。
3. 多重检测:使用多种测试仪器进行检测,如示波器、频谱分析仪等,确保对电路性能进行全面的评估。
4. 比较分析:将输出信号与输入信号进行比较分析,找出差异和问题所在,并采取相应措施解决。
5. 团队协作:在复杂电路调试时,可以组建一个调试小组,共同协作解决问题,提高调试效率。
三、常见问题及解决方法1. 频率不匹配:若输出频率与期望频率不匹配,可调整电路中的频率控制元件,如电感或电容。
2. 波形失真:若输出波形出现失真,可考虑调整放大增益、滤波器参数或检查元件质量。
3. 输出信号幅度不稳定**:若输出信号幅度不稳定,可检查电源供电情况,或考虑优化反馈控制电路。
4. 电路发热:若电路发热过高,需检查元件选型是否合适,或增加散热措施。
四、总结通过以上调试步骤和方法,可以有效地调试交、直交变频电路。
交直交变频器基本结构
交直交变频器是一种用于控制电动机速度的电气设备,其基本结构包括主回路、控制回路和保护回路三部分。
1. 主回路
主回路是交直交变频器的核心部分,主要由整流器、中间直流环节、逆变器组成。
1.1 整流器
整流器将交流电源转换为直流电压,通常采用双供电方式,可以实现高效稳定
的整流过程。
1.2 中间直流环节
中间直流环节包括电容器和直流母线,用于平稳直流电压,防止逆变器工作时
的电压波动。
1.3 逆变器
逆变器将直流电压转换为可变频的交流电压,通过PWM控制技术可以实现精
确的频率调节。
2. 控制回路
控制回路是交直交变频器的智能部分,负责监测电机运行状态、接收用户控制
信号、实现闭环控制。
2.1 控制单元
控制单元包括微处理器和控制芯片,可以按照设定的速度曲线、转矩曲线对电
机进行精确控制。
2.2 传感器
传感器用于监测电机转速、温度等参数,将监测数据反馈给控制单元,实现闭
环控制。
3. 保护回路
保护回路是交直交变频器的安全保障,可以实现过载保护、短路保护、缺相保
护等功能。
3.1 过载保护
过载保护可以监测电流大小,当电机超过额定电流时,自动减速或停机,避免电机损坏。
3.2 短路保护
短路保护可以监测电路是否短路,如果发生短路,及时切断电源,保护设备和人员安全。
3.3 缺相保护
缺相保护可以检测电网供电是否正常,当出现缺相情况时,及时停机,避免对电机造成损害。
综上所述,交直交变频器基本结构分为主回路、控制回路和保护回路三部分,各部分相互配合,实现对电机速度和转矩的精确控制和安全保护。