磁粉探伤机可控硅充退磁装置设计本科毕业论文.doc
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1、安徽工业大学毕业设计(论文)任务书课题名称 磁粉探伤机可控硅充退磁装置设计学 院 专业班级姓 名学 号毕业设计(论文)的工作内容:1、 介绍了课题的背景及研究意义,电力电子技术在磁粉检测中的应用 2、 可控硅调压的原理以及实现方法3、 对可控硅调压主电路设计4、 对可控硅门极触发电路设计5、 对调压主电路进行MATLAB仿真起止时间:2009年2月16日至2009年6月5日共15周指 导 教 师签 字系 主 任签 字院 长签 字毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以
2、标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 摘
3、要磁粉检测作为一种常用的对铁磁性材料工件表面和近表面进行无损检测的手段,近年来得到广泛的应用。铁磁性材料工件被磁化后,由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变 而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁场,在合适的光照下形成目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、大小、形状和严重程度。这就是磁粉检测的基本原理。由磁粉检测的基本原理可以看出检测过程中对工件进行充退磁的磁化电源对整个检测质量来说非常重要,对工件的磁化分为周向磁化和纵向磁化,周向磁化一般需要交流磁化电流,而纵向磁化需要直流磁化电流通过线圈的电磁感应对工件充磁。但不管是周向磁化的交流磁化电流还是纵向磁化的直流磁化电流,磁
4、化电流都不能直接由工业电网提供。本次设计主要对周向磁化调压电路进行设计,周向磁化的磁化电源一般为低电压大电流的交流电源,需要对工业交流电进行调制来满足磁化需要,对电压电流的调制离不开电力电子技术,这就是本次设计的理论基础。本文正是基于移相控制的可控硅交流调压技术对磁粉检测的充退磁电源控制进行了详细论述并设计出调压控制电路。通过调节触发电路的触发脉冲的相位来控制晶闸管的通断,从而控制输出得到可人工调整的电压,再经过降压变压器得到可用于磁化的低压大电流磁化电源,它主要由可控硅调压主电路、触发电路等组成,是一种具有广阔应用前景的交流调压控制器。本文简要回顾了电力电子学和交流调压的发展过程,着重分析了
5、交流移相式调压的理论,设计了调压的主电路以及触发电路。并对设计出的电路系统设定参数进行仿真和实验,得出了一系列的波形,并进行了分析。结果证明本方案是有效可行的。关键词: 磁粉检测 可控硅调压 触发电路 电力电子 移相控制 Matlab仿真Abstract Magnetic Particle Testing as a commonly means which used magnetic materials to the iron surface and near-surface non-destructive testing, has a wide range of applications i
6、n recent years.Magnetic materials are magnetized iron work pieces, due to the existence of discontinuities, so that surface and near-surface occurrence of the magnetic lines of local magnetic field distortion resulting from leakage, adsorption to exert the magnetic field in the work piece surface in
7、 appropriate visual form can be seen under the light of the magnetic marks, which do not show the continuity of the location, size, shape and extent of the problem. This is the basic principle of magnetic particle testing.From the basic principles of magnetic particle testing can be seen testing the
8、 process of filling of the work piece to the magnetization demagnetization detection of power quality on the whole is very important to the magnetization of the work piece is divided into weeks to the magnetization and longitudinal magnetization, magnetization usually takes weeks to the exchange of
9、magnetization current , and the need for longitudinal magnetization DC current through the electromagnetic induction coil to the work piece Magnetizing. However, whether the exchange of magnetization to the magnetization current or the DC magnetization longitudinal magnetization current, magnetizati
10、on current can not be directly provided by the Industrial Power.The design of the main regulator of the week to the magnetic circuit design, to the magnetization of the magnetization-week supply is generally of low-voltage high-current AC power, the need for industrial AC magnetization modulation to
11、 meet the needs of the modulation of the voltage and current can not be separated from power electronic technology, which is the theoretical basis for design.This article is based on thyristor-controlled phase-shifting technology for the exchange regulators magnetic particle testing rechargeable pow
12、er control demagnetization discussed in detail and design a voltage control circuit. Trigger circuit by adjusting the phase of the trigger pulse to control the on-off thyristor, which can be manually controlled to adjust the output voltage, and then, after step-down transformer can be used to obtain
13、 the magnetization of the magnetic low-voltage high-current power supply, mainly by the SCR the main voltage regulator circuit, trigger circuit, such as composition, is a broad application prospect of the exchange regulator controller.In this paper, a brief review of power electronics and AC voltage
14、 regulation of the development process, focusing on an analysis of phase-shifting exchange regulator theory, and design the main circuit voltage regulator and trigger circuit. Circuit and system design parameters set simulation and experiment, to draw a series of waveform, and analyzed. The results
15、prove that the program is feasible and effective. Circuit and system design parameters set simulation and experiment, to draw a series of waveform, and analyzed. The results prove that the program is feasible and effective.Key words Magnetic Particle Testing Thyristor regulator Trigger circuit Power
16、 Electronics Phase-shift control Matlab simulation目录摘 要1Abstract2目录4第一章 绪论51.1 背景和意义51.2 磁粉检测的原理及发展61.2.1 磁粉检测基本原理61.2.2 磁粉检测的发展61.2.3 磁粉检测现状71.3 交流调压技术的发展71.4 可控硅调压在磁粉检测中的应用81.5 本课题主要研究内容9第二章 主电路设计102.1 主电路设计的基本原理及框图102.2 磁化电流112.3 交流调压控制方式122.3.1 可控硅的结构及工作原理122.3.2 交流调压电路142.4.1 降压变压电路162.4.2 RC保护
17、电路172.5 整体主电路图以及工作过程182.6 退磁原理192.6.1 剩磁的产生与影响192.6.2 退磁的原理20第三章 触发电路设计213.1 触发电路设计思路213.2 晶闸管移相触发集成电路TCA785功能223.2.1 引脚排列、各引脚的功能及用法223.2.2 基本设计特点和极限参数243.3 以TCA785为核心的触发脉冲产生电路253.3 脉冲信号放大电路273.3.1 放大电路的工作原理273.3.2放大电路的组成原则283.3.3脉冲放大电路设计及工作过程283.4 整体触发电路工作过程29第四章 对主电路的MATLAB仿真304.1 MATLAB仿真简介及在电力电子
18、系统中的应用304.2 可控硅调压主电路MATLAB仿真304.3 仿真模型建立及仿真结果分析31结 论34致 谢36参 考 文 献37附图38 第一章 绪论1.1 背景和意义随着工业技术的发展和时代的进步,无损检测技术在质量保证系统中发挥的作用越来越显示它的重要性和必要性,成为控制产品质量、保证在役设备安全运行的重要手段。无损检测是指在不损伤被测材料的情况下,检查材料的内在或表面缺陷,或测定材料的某些物理量、性能、组织状态等的检测技术。广泛用于金属材料、非金属材料、复合材料及其制品以及一些电子元器件的检测。常用的无损检测技术有:射线探伤(radiographic testing)。利用X射线
19、或射线在穿透被检物各部分时强度衰减的不同,检测被检物的缺陷。若将受到不同程度吸收的射线投射到X射线胶片上 ,经显影后可得到显示物体厚度变化和内部缺陷情况的照片。如用荧光屏代替胶片,可直接观察被检物体的内部情况。超声检测(ultrasonic testing)。利用物体自身或缺陷的声学特性对超声波传播的影响,来检测物体的缺陷或某些物理特性。声发射检测(acoustic emission testing)。通过接收和分析材料的声发射信号来评定材料的性能或结构完整性。材料中因裂缝扩展、塑性变形或相变等引起应变能快速释放而产生应力波的现象称为声发射。材料在外部因素作用下产生的声发射,被声传感器接收转换
20、成电信号,经放大后送至信号处理器,从而测量出声发射信号的各种特征参数。渗透探伤(penetrant testing)。利用某些液体对狭窄缝隙的渗透性来探测表面缺陷。常用的渗透液为含有有色染料或荧光的液体。磁粉探伤(magnetic testing)。通过磁粉在物体缺陷附近漏磁场中的堆积来检测物体表面或近表面处的缺陷,被检测物体必须具有铁磁性。而对于铁磁性工件,尤其是工件的表面和近表面,磁粉探伤有着非常高的灵敏度和可靠性,因此得到了广泛的应用。对铁磁性材料进行检测首先要将材料磁化,磁化的原理就是电磁感应,离不开磁化电源的支持。磁化需要电源提供低电压大电流,而由工频电网提供的工业电源显然不能满足磁
21、化要求,故要对工频电压进行调制,使之能为磁粉检测提供磁化电流。在电力电子技术出现以前,调压一般都是通过变压器来实现,但是变压器调压不能改变电压频率,而且调压可靠性和灵敏度不高。随着电力电子技术的发展及电力电子器件的发明和广泛应用,调压技术也发生了翻天覆地的变化,出现了各种的调压方式,不仅能够对电压和电流进行交直流变换,而且也能够很轻松的改变其大小、频率、相位等。本次设计正是以电力电子技术中的相控式交流调压为理论基础,设计出以可控硅模块为核心的交流调压电路和以TCA785芯片为核心的可控硅门极触发电路,对工频电源进行调制,使之达到工业应用的要求。1.2 磁粉检测的原理及发展1.2.1 磁粉检测基
22、本原理磁粉检测(Magnetic Particle Testing,缩写符号为MT)是五种应用较为广泛的常规无损检测方法之一,它是利用磁现象来检测工件的缺陷的。将铁磁性工件置于外加磁场中,工件被磁场磁化,磁力线在工件的表面和近表面形成一定的走向,如果工件表面和近表面有裂纹或缺陷,并与磁力线交叉一定角度时,则会引起磁通密度的改变,部分磁力线被扭曲,泄漏到空气当中去形成漏磁通,在缺陷处形成磁极。将一定粘度和导磁性的磁粉(如磁悬液),喷洒在工件表面,工件被磁化后,则缺陷的两侧磁极吸附磁粉,磁粉的堆积形成磁痕,磁痕的外观显示出缺陷的长度、走向等一系列轮廓图像,从而达到无损检测的目的。1.2.2 磁粉检
23、测的发展关于磁粉检测的设想是美国人霍克与1922年提出的。他在切削钢件的时候,发现铁末聚集在工件上的裂纹区域。于是,他第一个提出可利用磁铁吸引铁屑的物理现象来进行检测。1928年,Forest为解决油井钻杆断裂,研制了周向磁化,使用了尺寸和形状受控的并具有磁性的磁粉,获得了可靠的检测结果,为磁粉检测的应用和发展起了很大的推动作用。1938年德国发表了无损检测论文集,对刺儿服你检测的基本原理和装置进行了描述。1941年荧光磁粉投入使用。磁粉检测从理论到实践,已初步形成为一种无损检测方法。在20世纪60年代工业竞争时期,由于可控硅等半导体器件的进步,磁粉检测设备也得以完善和提高。1.2.3 磁粉检
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