晶闸管整流直流电动机调速系统.pdf
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晶闸管整流直流电动机调速系统设计概述 本设计主要介绍晶闸管整流直流电动机调速系统的设计原理和实现方法。该系统采用晶闸管相控整流技术,结合集成触发器芯片和调节器,实现调速系统。设计的主要目标是实现高性能的直流调速系统,具有快速的动态响应和良好的静态性能。 1. 设计意义 电力电子装置是以满足用电要求为目标,以电半导器件为核心,通过合理的电路拓扑和控制方式,采用相关的应用技术对电能实现变换和控制装置。该设计的目的是学会电力电子装置的设计,能够利用相控整流装置对直流电动机进行调速系统的设计。 2. 系统电路设计 该系统电路设计分为两大部分,一是主电路及系统原理图,二是控制电路。主电路采用三相桥式全控整流电路,包括晶闸管相控整流电路、变压器、二次侧并联电阻和电容、快速熔断器等。控制电路主要包括触发器、速度调节器、电流调节器、检测电路等组成。 2.1 系统主电路 晶闸管相控整流电路有单相、三相、全控、半控等,调速系统一般采用三相桥式全控整流电路。这类电路可以实现高性能的直流调速,具有快速的动态响应和良好的静态性能。 2.2 控制电路 控制电路主要包括触发器、速度调节器、电流调节器、检测电路等组成。触发电路采用 TCA785 芯片,该芯片具有更好的特性,对零点的识别更加可靠,输出脉冲的整齐度更好,移相范围更宽。 3. 系统原理框图 系统原理框图如图 2 所示,展示了转速电流双闭环的控制结构。两个调节器分别调节转速和电流,二者之间实行串级连接,转速调节器的输出作为电流调节器的输入,再用电流调节器的输出去控制晶闸管的触发电路。 4. 实现方法 为了实现高性能的直流调速系统,该设计采用的方法是利用晶闸管相控整流技术,结合集成触发器芯片和调节器,实现调速系统。同时,设计出完整的电气原理图,将分别介绍各个模块的构成原理和使用方法。 5. 结论 晶闸管整流直流电动机调速系统设计是高性能直流调速系统的关键技术之一。该设计通过采用晶闸管相控整流技术,结合集成触发器芯片和调节器,实现高性能的直流调速系统。该系统具有快速的动态响应和良好的静态性能,广泛应用于高性能的拖动技术领域。
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