电力电子课设三相桥式全控

1郑州航空工业管理学院电力电子变流技术课程设计说明书09 级 电气工程及其自动化 专业 0906073 班级题目 三相桥式全控整流电路有环流可逆直流电力拖动系统姓 名 学号 090607 指导教师 宋辉 职称 讲师 二 一二 年 六 月 十 日2设计条件:(1) 电网:380V,50Hz(2) 直流

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1、1郑州航空工业管理学院电力电子变流技术课程设计说明书09 级 电气工程及其自动化 专业 0906073 班级题目 三相桥式全控整流电路有环流可逆直流电力拖动系统姓 名 学号 090607 指导教师 宋辉 职称 讲师 二 一二 年 六 月 十 日2设计条件:(1) 电网:380V,50Hz(2) 直流电动机额定功率 22Kw、额定电压 400V、额定电流 60.9A、额定转速 3600r/min。 (3)变压器漏感:0.5mH设计任务:(1) 电源变压器参数的计算。(2) 晶闸管的选型。(3) 平波电抗器的计算。(4) 控制角移相范围的计算。(5) 最小逆变角的计算。(6) 主电路图的设计。

2、四川大学电气信息学院 电力电子技术实验报告1 / 28一、 实验背景整流是指将交流电变换为直流电的变换,而将交流电变换为直流电的电路称为整流电路。整流电路是四种变换电路中最基本的变换电路,应用非常广泛。对于整流电路,当其带不同负载情况下,电路的工作情况不同。此外,可控整流电路不仅可以工作在整流状态,即将交流电能变换为直流电能,还可以工作在逆变状态,即将直流电能变换为交流电能,称为有源逆变。在工业中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路(Three Phase Full Bridge Converter) ,它是由两个三相半波可控整流电路。

3、 武汉理工大学电力电子技术课程设计书说明书 目录1 三相全控桥主电路设计 .11.1 整流变压器设计 .11.1.1 设计原理 11.1.2 参数计算 11.2 整流电路设计 .21.2.1 晶闸管参数计算 21.2.2 晶闸管电路对电网的影响 31.2.3 晶闸管电路对系统功率因数的影响 41.3 平波电抗器的参数计算 .52 触发电路设计 .62.1 触发电路选择 .62.2 TC787 芯片介绍 62.2.1 芯片介绍 62.2.2 管脚介绍 72.3 触发电路设计 .82.3.1 原理说明 82.3.2 同步信号的定相 93 保护电路设计 103.1 过电压保护设计 103.1.1 交流侧过电压保护 .103.1.2 直流侧过电压保护 .113.1.3。

4、西南交通大学电力电子课程设计三相全控整流电路设计院系:电气工程系专业:电力机车及其自动化姓名:李哲旭班级:电车二班学号:2014121034目录第 1 章:绪论第 2 章:电路设计及其功能介绍第 3 章:仿真实现及其波形分析第 4 章:总结第一章:绪论整流电路是电力电子电路中出现最早的一种,它是一种将交流电变为直流电的电路,在工业技术上应用十分广泛。主要用在直流电动机调速,发电机励磁调节,电镀,电解等各种工业生产领域。整流电路形式多种多样,按照电路结构可分为桥式电路和零式电路;按组成器件可分为不可控、半控和全控三种。。

5、PowerElectronics现代电 力 电 子技术学院: 姓名: 学号:联系方式:目录1 绪论 .1电力电子实验仿真背景 .11.1.1 电力电子技术概述 .11.1.2 电力电子技术的应用 .11.1.3 国内外电力电子技术发展概况 .2计算机仿真的意义 .4本文研究的主要内容 .52 SIMULINK 模型库及使用 62.1 SIMULINK 的模块库介绍 .62.2 电力系统模块库的介绍 62.3 SIMULINK 仿真的步骤 73 交流-直流变流器( 整流器) 三相桥式全控整流电路 93.1 电路结构及工作原理 .93.2 三相桥式全控整流电路建模 .93.3 仿真与分析 .104 结论 .2211 绪论电力电子实验仿真背景1.1.1 电。

6、电力电子技术设计1三相桥式全控整流电路的设计1 主电路的设计与原理说明1.1 主电路图的确定习惯将其中阴极连接在一起的 3个晶闸管(VT1、VT3、 VT5)称为共阴极组;阳极连接在一起的 3个晶闸管(VT4、VT6、VT2)称为共阳极组。此外,习惯上希望晶闸管按从1至 6的顺序导通,为此将晶闸管按图示的顺序编号,即共阴极组中与 a、b、c 三相电源相接的 3个晶闸管分别为 VT1、VT3、VT5, 共阳极组中与 a、b、c 三相电源相接的 3个晶闸管分别为 VT4、VT6、VT2。从后面的分析可知,按此编号,晶闸管的导通顺序为 VT1VT2VT3VT4VT5VT6。此主电路要求。

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