电力电子课程设计直流降压斩波电路.doc
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1、等级:湖南工程学院课 程 设 计课程名称 电力电子技术 课题名称 直流降压斩波电路 专 业 自 动 化 班 级 1102 学 号 201101020237 姓 名 杨 程 指导教师 唐勇奇 2013年12月30 日 湖南工程学院课程设计任务书 课程名称: 电力电子技术 题 目:直流降压斩波电路 专业班级: 自动化1102 学生姓名: 杨 程 学号: 201101020237 指导老师: 唐 勇 奇 审 批: 任务书下达日期 2013 年 12 月 23 日设计完成日期 2013 年 12 月 30 日 设计内容与设计要求一 设计内容:1 电路功能:1) 电网工频交流先整流为固定直流,在通过直流
2、斩波电路,得到所需的直流;2) 电路由主电路与控制电路组成,主电路主要环节:整流电路、斩波电路。控制电路主要环节:脉冲发生电路、驱动电路。3) 功率变换电路中的开关器件采用IGBT或MOSFET。4) 系统具有完善的保护2. 系统总体方案确定3. 主电路设计与分析1)确定主电路方案2)主电路元器件的计算及选型3)主电路保护环节设计4. 控制电路设计与分析1) 检测电路设计2) 功能单元电路设计3) 触发电路设计4) 控制电路参数确定二 设计要求:1 设计思路清晰,给出整体设计框图;2 单元电路设计,给出具体设计思路和电路;3 分析所有单元电路与总电路的工作原理,并给出必要的波形分析。4 绘制总
3、电路图5 写出设计报告; 主要设计条件1 设计依据主要参数1) 输入电压:三相(AC)380(1+15%)2) 第一组(降压组)输出电压0300V(DC) 第二组(升压组)输出电压0800V(DC)3) 输出电流:30A4)功率因数:0.8 2. 可提供实验与仿真条件 说明书格式1 课程设计封面;2 任务书;3 说明书目录;4 设计总体思路,基本原理和框图(总电路图);5 单元电路设计(各单元电路图);6 电路改进、实验及仿真等。7 总结与体会;8 附录(完整的总电路图);9 参考文献;10、课程设计成绩评分表 进 度 安 排 第一周星期一:课题内容介绍和查找资料; 星期二:总体电路方案确定
4、星期三:主电路设计星期四:控制电路设计 星期五:控制电路设计;第二周星期一: 控制电路设计星期二:电路原理及波形分析、实验调试及仿真等星期四五:写设计报告,打印相关图纸; 星期五下午:答辩及资料整理 参 考 文 献1王兆安,电力电子技术(第4版)机械工业出版社,2008.2刘星平电力电子技术及电力拖动自动控制系统校内,2009.3. 浣喜明,姚为正电力电子技术高等教育出版社,2008.4刘祖润,胡俊达毕业设计指导机械工业出版社,1995.5. 林飞,杜欣电力电子应用技术的MATLAB仿真 中国电力出版社,2009.6钟炎平 电力电子电路设计 华中科技大学出版社,2010.7徐德鸿现代电力电子器
5、件原理与应用技术 机械工业出版社,2011.目录第1章 总体方案7第2章 主电路设计82.1 工作原理82.2 参数分析92.3 元件型号选择10第3章 控制电路设计103.1 控制电路方案选择103.2 工作原理12第4章 驱动电路设计134.1 驱动电路方案选择134.2 工作原理14第5章 保护电路设计155.1 过压保护电路155.2 过流保护电路17第6章 系统仿真186. 1 电路总图186.2 MATLAB的仿真结果196.3 仿真结果分析20第7章 课程设计总结20第8章 参考文献21第1章 总体方案电力电子器件在实际应用中,一般是由控制电路,驱动电路,保护电路和以电力电子器件
6、为核心的主电路组成一个系统。由信息电子电路组成的控制电路按照系统的工作要求形成控制信号,通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或者关断来完成整个系统的功能,当控制电路所产生的控制信号能够足以驱动电力电子开关时就无需驱动电路。根据降压斩波电路设计任务要求设计主电路、控制电路、驱动及保护电路,设计出降压斩波电路的结构框图如图1所示。 图1降压斩波电路结构框图在图1结构框图中,控制电路是用来产生降压斩波电路的控制信号,控制电路产生的控制信号传到驱动电路,驱动电路把控制信号转换为加在开关控制端,可以使其开通或关断的信号。通过控制开关的开通和关断来控制降压斩波电路的主电路工作。控制电路中的保护电路
7、是用来保护电路的,防止电路产生过电流现象损害电路设备。 第2章 主电路设计2.1 工作原理 根据所学的知识,直流降压斩波主电路如图2所示: 图2 主电路图直流降压斩波主电路使用一个全控器件IGBT控制导通。用控制电路和驱动电路来控制IGBT的通断,当t=0时,驱动IGBT导通,电源E向负载供电,负载电压=E,负载电流按指数曲线上升。电路工作时波形图如图3所示: 图3 降压电路波形图 当时刻,控制IGBT关断,负载电流经二极管续流,负载电压近似为零,负载电流指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,故串联L值较大的电感。至一个周期T结束,再驱动IGBT导通,重复上一周期的过程。当电力工作于稳态时
8、负载电流在一个周期的初值和终值相等,负载电压的平均值为 为IGBT处于通态的时间;为处于断态的时间;T为开关周期;为导通占空比。通过调节占空比使输出到负载的电压平均值最大为E,若减小占空比,则随之减小。由此可知,输出到负载的电压平均值Uo 最大为U i,若减小占空比,则Uo 随之减小,由于输出电压低于输入电压,故称该电路为降压斩波电路。2.2 参数分析主电路中需要确定参数的元器件有IGBT、二极管、直流电源、电感、电阻值的确定,其参数确定如下:(1)电源 要求输入电压为100V。(2)电阻 因为当输出电压为50-80V时,假设输出电流为0.1-5A。所以由欧姆定律可得负载电阻值为,所以取电阻2
9、0欧姆。(3)IGBT 由图3易知当IGBT截止时,回路通过二极管续流,此时IGBT两端承受最大正压为100V;而当=1时,IGBT有最大电流,其值为5A。故需选择集电极最大连续电流=,反向击穿电压的IGBT,而一般的IGBT都满足要求。(4)二极管 其承受最大反压100V,其承受最大电流趋近于5A,考虑2倍裕量,故需选择,的二极管。(5)电感 由上面所选的电阻20欧姆,根据欧姆定律: 当Uo=80V时,Iomax=4A;当Uo=50V时,Iomin=2.5A;根据电感电流连续时电感量临界值条件:L=Uo*(Ud-Uo)/(2UdIo)为了保证负载最小电流电路能够连续,取Io=2.5A来算,可
10、得L=0.125mH,所以只要所取电感L0.125mH ,取L=1mH。(6)开关频率 f=40kHz(7)电容 设计要求输出电压纹波小于1%,由纹波电压公式: 可得 LC = 0.195 uH*F 取C=0.47mF 2.3 元件型号选择考虑其安全裕度则IGBT的额定电压可以为2-3倍峰值电压,所以额定电压可为440-660.额定电流33-44,二极管VD与其类似,VD的最大反向电压为220。选择IGBT的型号为IRG4PC40U其额定电压为600,额定电流为40。选择续流二极管的型号为HFA25TB60,其而定电压为600,额定电流为25。第3章 控制电路设计3.1 控制电路方案选择控制电
11、路需要实现的功能是产生控制信号,用于控制斩波电路中主功率器件的通断,通过对占空比的调节达到控制输出电压大小的目的。斩波电路有三种控制方式:1.保持开关周期T不变,调节开关导通时间,称为脉冲宽度调制或脉冲调宽型;2.保持导通时间不变,改变开关周期T,成为频率调制或调频型;3.导通时间和周期T都可调,是占空比改变,称为混合型。因为斩波电路有这三种控制方式,又因为PWM控制技术应用最为广泛,所以采用PWM控制方式来控制IGBT的通断。PWM控制就是对脉冲宽度进行调制的技术。这种电路把直流电压“斩”成一系列脉冲,改变脉冲的占空比来获得所需的输出电压。改变脉冲的占空比就是对脉冲宽度进行调制,只是因为输入
12、电压和所需要的输出电压都是直流电压,因此脉冲既是等幅的,也是等宽的,仅仅是对脉冲的占空比进行控制。图3.1 SG3525引脚图对于控制电路的设计其实可以有很多种方法,可以通过一些数字运算芯片如单片机、CPLD等等来输出PWM波,也可以通过特定的PWM发生芯片来控制。因为题目要求输出电压连续可调,所以我选用一般的PWM发生芯片来进行连续控制。对于PWM发生芯片,我选用了SG3525芯片,其引脚图如图3.1所示,它是一款专用的PWM控制集成电路芯片,它采用恒频调宽控制方案,内部包括精密基准源、锯齿波振荡器、误差放大器、比较器、分频器和保护电路等。其11和14脚输出两个等幅、等频、相位互补、占空比可
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