晶闸管软启动电路毕业论文(软启动的工作原理)

1.软启动的工作原理

西安开天电力电子技术有限公司KHSS系列中压电机固态软起动装置,采用多个晶闸管串接于三相交流电压和三相电动机之间,采用DSP、CPLD等控制电路,通过末级驱动板传输同时调节多个独立的反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度、来改变三相交流电动机的输入电压,达到了限流启动或电压按一定斜率变化启动的目的。当启动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。负载侧电机电压变化过程如下图所示:

2.求应用电子技术毕业论文12000字

电力电子技术在输电领域的应用 谭恢曾 ,谭晓天(1. 湖南省电机工程学会,湖南长沙430007;2. 湖南电力调度通信中心,湖南长沙4]0007) 摘 要 介绍电力电子技术在直流输电、直流联络与系统稳定中的原理与应用。

关键词 电力电子技术; 直流输电;直流联络: 系统稳定 中图分类号TM72 文献标识码 B 文章编号 1008—0198(2004)06—0059—0,10 前 言 电力电子技术是指以晶闸管为代表的大功率电 子器件(主回路工作电压伏特、千伏特级, 电流安 培、千安培级),以电力为处理对象,对电能进行调 节、控制与转换的技术。自从1974年美国 Westinghouse公司的w.E.Newell在IEEE上发 表论文,把电力、电子和控制工程3者结合处定义 为电力电子技术以来,电力电子器件性能不断完善,参数水平逐年提高,其应用范围已经广及电力、铁 路、电机控制、机器人以及家用电器等众多领域。

电 力电子技术在输电领域的应用始于上世纪70年代,用晶闸管取代原来利用水银整流管的直流输电。本 文仅从直流输电、直流联络和输电系统稳定等几项 典型事例, 简要介绍电力电子技术在输电领域的应 用。

1 直流输电 直流输电只有2根输电线路,线路建设费用低 廉。当输电距离超过某一定长度(即交直流输电等 价距离)时,直流输电可以取得经济效益。

直流适 合于远距离大容量输电,世界上很多直流输电的距 离都在7o0~1 500 km 的范围。直流输电没有电抗 的影响,稳定问题易于解决,在由直流联络的2个 交流系统之间也不存在同步运行稳定问题。

在区域 电网联络中,采用直流可以减小短路容量,也有利 于电网的稳定运行。因此在现代输电网络中,越来 越多地采用直流输电方式。

早期的直流输电利用水银整流器进行交、直流 变换。后来随着大功率晶闸管元件性能改善,参数 收稿日期;2004—07—15 水平提高,用品闸管组成的换流阀取代水银整流器,便组成了现代直流输电的基本格局。

图1表示采用 晶闸管换流阀的直流输电系统示意图。童薹蔓1 c亍 j L匡 一卜 图1 直流输电系统示意图 图中SCRI与SCR2分别表示连接直流输电线 路和交流电源或交流输出系统的晶闸管阀。

SCR1 担负着把交流转换成直流的任务,通常称为整流阀;SCR2的工作任务恰好相反,是把直流还原为交流,称为逆变器。KZ。

与KZ 分别代表晶闸管阀的控制 部分,虚线框内的I ,C表示安装在直流侧用于吸收 高次谐波的滤波器。根据晶闸管控制回路工作情况的变化,现代直 流输电技术大体经历了3个发展阶段。

在70~80年 代,早期应用的晶闸管,采用高频脉冲信号控制晶 闸管主电路的工作状态,是名副其实以弱电控制强 电的方式。随着光电子学技术的进步, 以光间接触 发晶闸管的方式于80年代投人使用。

光信号通过光 纤输出,在受信端再通过光电转换变成电信号,仍 以电信号控制晶闸管主电路工作状态。用光纤取代 高频电磁脉冲,是晶闸管控制技术上的一大进步。

但 在触发瞬间仍采用电信号有待改进,还需取得质的 突破。80年代后期,以光信号直接触发的光晶闸管 开始正式投入使用。

光晶闸管换流阀触发回路采用 发光二极管和光纤。当光晶闸管的受光部位接受到 数mw~数十mw近红外线(波长0,75~3,urn)光 ·59 · 维普资讯 /42-6/6836.htm

4.一篇关于电工电子的毕业论文

现代电力电子及电源技术的发展 现代电力电子及电源技术的发展 现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。

在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具 体应用。 当前,电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。

在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。 1. 电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。

电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。

1.1 整流器时代 大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。

当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 1.2 逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。

变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。

类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。

1.3 变频器时代 进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。

MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。

新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 2. 现代电力电子的应用领域 2.1 计算机高效率绿色电源 高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源技术的迅速发展。

八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进人了电子、电器设备领域。

计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星"计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。

就目前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。 2.2 通信用高频开关电源 通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。

高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。

一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。目前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。

晶闸管软启动电路毕业论文

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