毕业设计(论文)单相无触点交流自动稳压电源毕业设计.doc
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1、单位代码 学 号 分类号 密 级 毕业综述单相无触点交流自动稳压电源毕业设计 学习中心名称北京金航 专业名称电气工程及其自动化 学生姓名 指导教师2015年03月25日单相无触点交流自动稳压电源毕业设计摘要交流稳压电源能为负载提供稳定交流电源的电子装置。又称交流稳压器。各种电子设备要求有比较稳定的交流电源供电,特别是当计算机技术应用到各个领域后,采用由交流电网直接供电而不采取任何措施的方式已不能满足需要。随着电力电子技术的发展,很多设备都要求稳定的交流电源供电,但是交流供电系统存在电力欠缺、电网不尽合理等问题。这一切都会导致用电设备出现工作不正常、精度下降等问题,甚至造成意外的损坏。交流供电品
2、质的改善成了保证系统正常工作的前提。传统的交流稳压电源存在效率低、触点磨损、反应时间长、稳压精度低等问题。针对目前交流稳压电源的不足。本文设计的交流稳压电源具有设计出一种以电子开关为执行机构来控制多抽头自耦变压器输出电压经补偿变压器叠加的主回路补偿工作方式的一种交流稳压电源,它具有稳压精度高、效率高、响应快、带负载能力强、电源波形失真小、无机械传动装置和碳刷磨损、免维护、工作可靠、噪音低、抗干扰能力强、并具有延时、过压、欠压保护功能。关键词:稳压电源,电压补偿器 ,双向晶闸管,单片机 目录摘 要I第一章 设计任务及本文内容结构1第二章 交流稳压电源的总体结构设2第三章 系统硬件整体设计8第四章
3、 系统软件设计15参考文献18第一章 设计任务及本文内容结构1.1交流补偿电路的设计;1.2主控制的无触点的设计;1.3单片机控制、警报指示、保护电路设计。1.4程序设计第二章 交流稳压电源的总体结构设2.1主要设计技术参数2.1.1输入电压范围:常规单相220V20%;2.1.2输出额定功率:3KW;2.1.3输出电压:单相220V;2.1.4稳压精度:2%;2.1.5保护功能:对主电路的短路保护警报、以及过压、欠压保护功能等。2.2补偿原理对交流电压的调节通常有两种方法,调节补偿电压U的大小或者或者同输入电压Ui的夹角,就可以调节输出电压Uo的大小和相位。根据实际应用,通常情况是调节补偿电
4、压U的大小,而相位与输入电压Ui同相位,或者反相位,通过叠加维持电压Uo不变。当输入电压Ui降落U时,通过补偿变压器同相补偿+U,从而维持输出电压Uo不变,如图2.1所示;而当输入电压Ui升高U时,通过补偿变压器反相补偿U,依然维持输出电压Uo不变,如图2.2所示。1图2.1 正补偿示意图图2.2 反补偿示意图该补偿电路对输入电压的正、负补偿是通过切换双向晶闸管Q13-Q16的工作顺序来实现的。当输入电压比正常电压低时,使Q14、Q16开通,补偿电路进行正补偿,相反当输入电压比正常电压高时,使Q13、Q15开通,补偿电路进行负补偿。本文中采用多抽头自耦变压器输出电压经补偿变压器叠加的方式进行交
5、流电压补偿。这种补偿方式使电源稳压速度快、无噪声、简单可靠。该电路检测输入电压Ui后进行相应的作动,调节自耦变压器输出电压相应的连接线路进行改变补偿电压,使Uo达到输出标准内。补偿电路原理图如2.3所示。1图2.3 补偿电路原理图2.3电源整体结构介绍本文设计的交流稳压器是通过单片机控制双向晶闸管,来选择自耦变压器所输出到补偿器的电压,从而改变补偿器的电压以保证输出电压稳定,实现对交流输入电压的补偿。当输入电压比正常低时,单片机控制双向晶闸管Q14、Q16导通,进行对输入电压的正向补偿,来实现输出电压的稳定。当输入电压比正常要求高时,单片机控制双向晶闸管Q13、Q15导通,进行对输入电压的反相
6、补偿,使输入电压降低来实现输出电压的稳定。电源的主要电路包括主电路(补偿电路、自耦变压器输出电路、短路报警电路等部分组成)、电压采样电路、功率因数采样电路、保护电路及辅助电源电路。保护电路主要包括过压、欠压、温度保护电路。系统总体方案的选择考虑了其结构设计、整个系统控制灵活、保护系统齐全、运行可靠。系统结构如图2.4所示。 图2.4 交流稳压器整体框图2.4系统主要器件的选择在对补偿原理和电源整体结构有了清楚的认识以后,对主要器件的选择是非常必要的。2.4.1补偿变压器的选择根据设定要求,当输入电压变化很大时,最高补偿电压Vmax为:Vmax=220V*20%=44V (2.1)稳压电源的额定
7、输出功率为3KW,由此可知变压器T2输出功率W为:W=,44V/-220V3000W=600W (2.2)所以补偿变压器最大输出功率为600W,考虑到大负载补偿过程中变压器会有一定的压降在这里设计补偿变压器初次级匝数比为2:1,功率为4KW。留有一定的裕量。12.4.2自耦变压器T1的选择根据补偿变压器输出功率为600W,则自耦变压器输出功率定为800W,留有一定的裕量。自耦变压器输出端子共12个,其输入、输出电压变比关系如表2.1、表2.2所示,当输入电压为217V223V时电源不作补偿。表2.1 反向补偿表2.2 正向补偿2.4.3双向晶闸管的选择双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体
8、制成的,对外引出3个电极它有两个主级T1和T2,一个控制门级G。双向晶闸管相当于两个单项晶闸管的反向并联,但只有1个控制级。双向晶闸管与单向晶闸管一样,具有触发控制特性。不过,它的触发特性与单向晶闸管有很大的不同,即无论在阳极或阴极间接入何种极性的电压,只要在它的控制级上加上一个触发脉冲,不管该脉冲是什么极性的,都可以使双向晶闸管导通。是一种理想的交流开关器件。1在本设计中,分为电压正向补偿和电压反向补偿及补偿电压选择。需要16个双向晶闸管。对输入电压进行正向补偿时,双向晶闸管Q14、Q16导通,对输入电压进行反向补偿时,双向晶闸管Q13、Q15导通。其补偿电压的选择如表2.1、表2.2所示,
9、输入电压为217V223V时电源不作补偿,Q1Q16不导通。双向晶闸管的接法如图2.3所示。按照课题要求,当补偿变压器输出最大功率时,流过双向晶闸管的电流最大不会超过10A。可控硅的接入电压最大不超过85V。按照器件的选择规律,耐压值一般为工作值的4倍左右,额定电流一般为工作值的34倍。所以,考虑留有一定的裕量。因此选择耐压1000V,额定电流为40A的双向晶闸管。选用型号为:BTA41-1000B的双向晶闸管。主要参数如下:浪涌电流(ITSM):400A(50Hz)/420A(60Hz)交流额定电流:40A正向耐压(VDRM):VDRM1000V反向耐压(VRRM):VRRM1000V触发电
10、流IGT(/):IGT(/)50/50/50/100mA通态压降(VTM):VTM1.55V(ITM=60.0A)另外需注意的是双向晶闸管承受du/dt的能力较低,使用过程中,主级T1和T2之间并联RT吸收电路。1第三章 系统硬件整体设计系统包括硬件系统和软件系统。硬件系统包括主电路、保护电路、控制电路、检测电路、指示部分电路、驱动电路等。3.1稳压电源主电路结构主电路包括补偿电路、补偿电压选择电路、短路报警电路等。主电路结构如图3.1所示。图3.1 主电路结构示意图3.1.1补偿电路图3.1所示中的补偿方式为同向补偿或反向补偿。当输入电压Ui低于220V时,有控制单片机发出指令,导通双向晶闸
11、管Q14、Q16。当输入电压Ui高于220V时,导通双向晶闸管Q13、Q15。补偿电压的大小由单片机通过电压采样电路来决定。这种无触点补偿方式使整个电源功耗低、寿命长等优点。补偿电压只承担电网电压升高或降低的部分,所以补偿变压器的初级线圈额定功率不大,整机的功耗和造价比较低。3.1.2补偿电压选择电路本文中是采用12路双向晶闸管来切换自耦变压器输出电压的转换,进而改变补偿器的次级电压即补偿电压,已实现对补偿电压大小的调节。电路主要器件是自耦变压器T1、双向晶闸管Q1Q12。3.1.3短路保护报警电路在电源稳压过程中,要不断进行正、负补偿,即双向晶闸管Q14、Q16和Q13、Q15交替导通。由于
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