matlab晶闸管不能连接,基于MATLAB的晶闸管触发电路.doc
基于MATLAB的晶閘管觸發電路
一、觸發電路
晶閘管相控電路,習慣稱為觸發電路,即通過控制觸發角a的 大小(控制觸發脈沖起始相位)來控制輸出電壓的大小。在晶閘管 裝置中,觸發電路的基本作用是在確定的時刻向對應的晶閘管提供 控制極電流使其導通。
觸發信號可以是交流,直流或脈沖,但觸發信號只能在它使控制極 為正,陰極為負時起作用。巾于晶閘管在觸發導通后控制極就失去 控制作用,為減少控制極損耗,一般采用脈沖形式
相控整流電路的觸發裝置
在各種相控變流電路中,晶閘管觸發脈沖的前沿對應的控制角是以 晶閘管的自然換相點為計量起點的角度。自然換相點則決定于加在 晶閘管兩端的交流電源電壓。因此,為保證正確的相位關系,實現 同步觸發控制,在觸發電路中必須引入與電網電壓嚴格同步的基準 信號,成為同步信號。主電路電源電壓經同步變壓器降壓,再經阻 容移相,便可獲得符合要求的同步信號。
為了保證整流電路按正常規律工作,相控觸發電路必須滿足以 下要求:
1、觸發信號要有足夠的功率
為使晶閘管可靠觸發,觸發電路提供的觸發電壓和觸發電流必 須大于晶閘管產品參數提供的門極觸發電壓與觸發電流值,即必須 保證具有足夠的觸發功率,同時要求脈沖功率不超過允許瞬時最大 功率限制線和平均功率限制線,以防止因門極過熱而造成元件損壞。
2、觸發脈沖必須與主回路電源電壓保持同步
為了保證電路的品質及可靠性,要求晶閘管在每個周期都在相 同的相位上觸發。因此,晶閘管的觸發電壓必須與其主回路的電源 電壓保持某種固定的相位關系,即實現同步。實現同步的方法通常 是選擇觸發電路的同步電壓,使其與晶閘管主電路電壓之間滿足一 定的相位關系。
3、觸發脈沖要有一定的寬度,前沿要陡
為使被觸發的晶閘管能保持住導通狀態,晶閘管的陽極電流在 觸發脈沖消失前必須達到擎住電流,因此,要求觸發脈沖應具有一 定的寬度,不能過窄。特別是當負載為電感性負載時,因其中電流 不能突變,更需要較寬的觸發脈沖,才可使元件可靠導通。
橋式全控整流電路采用單脈沖觸發時,脈寬應為60° —
120°,而采用雙脈沖時,脈寬取10°即可,最后可通過實驗決定。 對較寬的脈沖信號,也可采用脈沖序列的形式代替。
4、觸發電路的觸發信號必須在晶閘管的門極伏安特性的可靠觸發區, 以保證變流裝置的主電路元件的互換性,且觸發脈沖應保證變流電 路的對稱性。相控觸發電路應采取電磁兼容的技術措施,防止因各 方面的電磁干擾而出現失控。
5、觸發脈沖的移相范圍應能滿足主電路的要求
觸發脈沖的移相范圍與主電路的型式、負載性質及變流裝置的 用途有關。
常用的觸發脈沖信號如圖1:
圖1兒種常見的觸發脈沖信號電壓波形
為正弦波觸發脈沖信號。前沿不陡,觸發準確性差,
僅用在觸發要求不高的場合;
尖脈沖。生成較容易,電路簡單,也用于觸發要求不 高的場合;
矩形脈沖。
強觸發脈沖。前沿陡,寬度可變,有強觸發功能,適 用于大功率場合;
雙窄脈沖。有強觸發功能,變壓器耦合效率高,用于 控制精度較高,感性負載的裝置;
脈沖序列。具右雙窄脈沖的右點,應用廣泛。
除以上要求外,還要求觸發電路具有動態響應快,抗干擾能力 強,溫度穩定性好等性能。
1.脈沖電路與晶閘管的連接方式
1、直接連接:操作不安全,主電路干擾觸發電路,主要用于實驗。
2、光耦合器連接:輸入和輸出之間電隔離,絕緣性能好,抗干擾能 力強。
3、脈沖變壓器耦合器連接:存良好的電氣絕緣。
直接連接光耦合器連接脈沖變壓器耦合器連接 圖2脈沖電路與晶閘管的連接方式
!1!單相可控整流電路的觸發電路
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單相可控整流電路的觸發電路
1.為滿足相控整流電路觸發脈沖的基本要求和單相可控整流電路自 身的特點,設計了單相觸發電路,如圖3:
圖3單相觸發電路
1.原理:
在單相觸發電路中,輸入1為控制角的給定值,輸入2為電源電壓 的同步信號輸入端。由于整流電路中同一橋臂上下兩個晶閘管元件 的控制脈沖互差180°,因而只需將其對應的上橋臂的同步電壓信 號反向作為下橋臂的同步信號。輸入信號乘以“-1”后即可作為互 差180°的下橋臂的同步信號。模塊Mux的作用是將兩路信號合并 為一個信號列,而每個信號都具有相對獨立性。
對于每一個信號,當其由負過零變正時,模塊Hit Crossing便 會產生一個正向脈沖,即電網電壓的同步脈沖。此脈沖一方面作用 于積分器的同步輸入端,產生積分同步信號,使其開始積分。另一 方面,它將轉化成布爾類型的景后作用于RS觸發器的復位端R。假 如其置位端S=Q使其輸出Q=0,該信號經過“非”運算后傳遞到積 分器1為輸出脈沖做準備。由于積分器的積分斜率為電源的頻率,
在每個周期內,其積分值為Freq*T=l,而每個周期對應 3 60Q電角 度,每一度對應積分值為1/36 0。因而當要求在a度觸
總結
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