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1、精选优质文档-倾情为你奉上辽 宁 工 业 大 学电力电子技术课程设计(论文) 题目:三相异步电动机软启动器 院(系): 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: (签字) 起止时间专心-专注-专业课程设计(论文)任务及评语学 号学生姓名专业班级课程设计(论文)题目三相异步电动机软启动器课程设计(论文)任务课题完成的设计任务及功能、要求、技术参数实现功能利用晶闸管构成交流调压电路,使异步电动机的启动电压从零逐渐增加,从减小电动机的启动电流,对电动机和电网起到保护作用,另外,也可以对异步电动机进行小范围的调速。设计任务1、方案的经济技术论证。2、主电路设计。3、通过计算选择器件的具体型号。4、
2、触发电路设计。5、绘制相关电路图。6、进行matlab仿真。7、完成设计说明书。要求1、 1、文字在4000字左右。2、 2、文中的理论分析与计算要正确。3、 3、文中的图表工整、规范。4、元器件的选择符合要求。技术参数1、交流电源:三相380V。2、输出电压Ud在0380V连续可调。3、输出电流最大值20A。4、负载为7.5kW异步电动机。5、根据实际工作情况,最小控制角取20300左右。6、三相异步电动机启动后,软启动器应能够自动撤出。进度计划第1天:集中学习;第2天:收集资料;第3天:方案论证;第4天:主电路设计;第5天:触发电路设计及辅助电源设计;第6天:保护电路设计及散热设计;第7天
3、:器件选择(电力电子器件、断路器或接触器、保护用熔断器、导线材料及截面等);第8天:软启动器投切设计、matlab仿真;第9天:总结并撰写说明书;第10天:答辩指导教师评语及成绩平时: 论文质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日院(系):电气工程学院 教研室: 电气注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要现在传动工程中最常用的就是三相异步电动机。在许多场合,由于其启动特性,这些电机不可以直接连接电源系统。如果直接启动,会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但对驱动电机有冲击,而且也会使机械装置受载。而软启动器通过平滑的升高端子电压,可以实现无冲击启动,最佳保
4、护电源系统及电动机。本文设计的三相异步电动机软启动器主要包括主电路和控制电路两部分。采用电压斜坡软启动,晶闸管脉冲触发,通过对电机启动过程中晶闸管的控制来实现软启动器平滑启动的功能。关键词:异步电动机;软启动器;晶闸管目 录第1章 绪论11.1 电力电子技术概况11.2 本文设计内容1第2章 三相异步电动机软启动器电路设计22.1 三相异步电动机软启动器总体设计方案22.2 具体电路设计32.2.1 主电路设计32.2.2 控制电路设计42.2.3 触发电路设计52.2.4 同步电路设计52.2.5 检测电路设计62.2.6 保护电路设计72.3 元器件型号选择82.4 系统仿真92.4.1
5、MATLAB仿真软件简介92.4.2 三相异步电动机软启动器仿真模型建立102.4.3 三相异步电动机软启动器仿真波形及数据分析10第3章 课程设计总结13参考文献14第1章 绪论1.1 电力电子技术概况电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术,主要用于电力变换。电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为标志的,电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管和晶闸管变流技术的发展而确立的。从20世纪50年代中到70年代末,以大功率硅二极管、双极型功率晶体管和晶闸管应用为基础的电力电子技术发
6、展比较成熟。70年代末以来,开发出更多的新一代电力电子器件。80年代中后期其工业产品最高电压达1400伏。同时场控电力电子器件也得到发展。而后电力电子技术广泛应用于电气工程中,成为电气工程学科中最为活跃的一个分支。电力电子技术的不断进步大大地推动了电气工程实现现代化的进程。1.2 本文设计内容根据设计任务书所包含的要求,本文设计了一个三相异步电动机软启动器控制系统,并主要设计了以下内容:本文设计了晶闸管驱动电路,并为三相异步电机启动过程中提供了过电压及过电流等多重保护。脉冲触发方式为晶闸管触发脉冲并利用晶闸管调压为三相交流调压电路调压。软启动器的启动方式选择斜坡软启动,控制其内部晶闸管的导通角
7、,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至启动结束。第2章 三相异步电动机软启动器电路设计2.1 三相异步电动机软启动器总体设计方案根据软启动器本质上是一种调压装置,用来实现软启动、软停车、实时监测以及各种保护功能。为了保证系统安全可靠地运行,可以充分发挥晶闸管及其组成电路的控制功能,由主控制电路对系统的关键器件和关键参数,例如过压、欠压、过流、过载、等进行实时监控,使软启动器具有控制快速准确、响应快、运行稳定、可靠等优点。本文为实现三相异步电动机的软启动,对三相晶闸管软起动系统进行硬件设计包括主电路及触发电路、控制电路、检测电路、保护电路等。如图2.1所示。电机晶闸管触发电压检测电路电
8、流检测电路 保护电路控制电路 主电路 图2.1总体设计方案结构图2.2 具体电路设计2.2.1 主电路设计主电路结构采用晶闸管调压原理,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压。在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入。主电路图及电压电流曲线图如图2.2、2.3所示。 图2.2 主电路电流转速电压时间 图2.3 电压电流曲线 2.2.2 控制电路设计1、线电压检测电路设计为测定及分析电动机定子侧的线电压及线电流,设计的线电压检测电路的控制部分如图2.4所示。
9、图2.4 线电压检测电路图2、晶闸管导通角控制电路设计 为方便测出电机的功率因数,且软启动器的启动原理是控制内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,设计了晶闸管导通角检测电路来测量晶闸管的导通角。如图2.5所示。图2.5 晶闸管导通角控制电路2.2.3 触发电路设计 软启动器晶闸管触发驱动电路设计,晶闸管驱动电路的功能是将控制器送来的控制信号转化成为满足晶闸管所需要的触发信号。晶闸管对门极触发电路产生的脉冲应能满足一些基本要求:触发信号可以是交流,直流或脉冲,但触发信号只能在它使控制极为正、阴极为负时起作用。由于晶闸管导通后控制极就失去控制作用,为了减少控制
10、极损耗,故一般触发信号常采用脉冲形式。使用脉冲信号,不仅便于控制脉冲出现时刻,降低晶闸管门极功耗;还可以通过变压器的双绕组或多绕组输出,实现信号间的绝缘隔离和同步传输。触发脉冲必须有足够的电压和电流。晶闸管属于电流控制器件,为保证足够的触发电流,考虑裕量,一般可取两倍左右门极触发电流。触发脉冲宽度应要求触发脉冲消失前阳极电流已大于触发电流,以保证晶闸管的导通。对于单相电阻负载,由于一般晶闸管开通时间为6s,应要求脉宽大于10s,最好有2050s,电感性负载脉宽不应小于100s。触发脉冲与回路电源电压必须同步并有一定的移相范围。为了使晶闸管在每一周波都能重复在相同的相位上触发,触发脉冲与主回路电
11、源电压必须保持某种固定相位关系。同时,触发延迟角应能根据控制信号的要求改变,即控制角应有一定的移相范围。晶闸管驱动电路如图2.6所示。图2.6 晶闸管触发驱动电路2.2.4 同步电路设计软启动器同步电路设计: 要使三相交流调压主回路各个晶闸管的触发脉冲与其阳极电压保持严格的同步相位关系,软起动器必须在一个电压周期内控制晶闸管的导通,通过确定电压波形的过零点,延时一段时间输出触发信号来控制其导通角,故在系统中必须设置同步电路。在本设计中,对于主回路中的晶闸管导通控制的同步信号采用1个同步变压器,输出电压经过过零比较器LM339后得到同步方波信号,方波跳变点对应于自然换流点。同步信号检测电路图如图
12、2.7所示。图2.7同步电路2.2.5 检测电路设计 软启动器电机转速检测电路设计:电机转速的检测通过安装在异步电动机转子处霍尔元件产生的霍尔脉冲信号进行检测,霍尔元件和磁铁,即可构成基于磁电转换技术的传感器,安装于异步电动机转子上的永磁铁随转子转动,经过霍尔元件一次,可在信号端产生一个计量脉冲。转速检测的原理图如2.8所示。图2.8 转速检测电路图2.2.6 保护电路设计 1、过电压保护 为保护主电路,采用交流调压电路作为主电路过电压保护电路,如图2.9所示。 图2.9 主电路过电压保护2、过电流保护软启动器电流检测电路设计,异步电动机起动时,若起动电流太大,则对电网冲击大;若起动电流过小,
13、则起动时间长。电流检测电路如图2.10所示。图2.10 过电流电流检测电路2.3 元器件型号选择根据设计任务及技术参数进行参数计算与选择可知:1、三相交流额定电压为380V。 输出电流最大值为20A2、It(AV)是在环境温度为40和规定的冷却条件下。带电阻负载的单相工频正弦半波电路中,管子全导通(导通角不小于170)而稳定结温不超过额定值时所允许的最大平均电流。按照标准,取其整数作为该器件的额定电流值。同时考虑到波形系统Kf和留有一定的裕量,则晶闸管的通态平均电流It(AV)可根据公式(2-1)计算得到: (2-1)晶闸管通态平均电流3、 晶闸管的耐压值应取为正常工作时电压峰值的23倍。精确
14、设计晶闸管的耐压值比较困难,这是因为它不仅和回路的接法有关,同时还与电动机的容量、激磁电流等数值有关,为了安全起见,额定电压必须使用时的正常工作电压峰值有23倍的裕量,在考虑有过电压吸收回路的情况下晶闸管额定电压为: (2-2)4、 根据晶闸管最大电流和额定电压值选择得出晶闸管型号应选择为KP20/1000型。2.4 系统仿真2.4.1 MATLAB仿真软件简介MATLAB是美国公商司出品的,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。MATLAB 还具有许多功能强大的模块集或工具箱,如电力系统仿真工具箱,Sim pow
15、erSystem等。MATLAB中也提供了大量的数学、统计、最优化及工程方面的函数,这些函数使用起来简单易懂。其还具有强大的图像处理功能:计算机中的图形大部分以点阵形式存储,它们通常是三维矩阵,每一点需有三组数据,不仅可以读写图像而且还可以对图像进行处理。MATLAB 中的 Simulink 仿真软件实际上提供了一个系统级的建模与动态仿真的图形用户环境,凭借 MATLAB 在科学上的强大功能,建立了从设计构思到最终要求的可视化桥梁,大大弥补了传统设计和开发的不足。2.4.2 三相异步电动机软启动器仿真模型建立根据前文推算出的元件参数值及电路构思在MATLAB软件上构出总体电路图,总体电路图如图
16、2.11所示。图2.11仿真总体电路图2.4.3 三相异步电动机软启动器仿真波形及数据分析 根据连接好的总体电路图进行仿真实验,图示为三相交流调压电路的模拟仿真结果。 根据仿真结果可以看出,在电阻性负载的情况下,角越大,负载电阻上的电压有效值越小。 图 2.12 串联 RLC 支路在 45调压角时的电压、电流波形,电阻负载图 2.13 串联 RLC 支路在 90调压角时的电压、电流波形,电阻负载,图 2.14 串联 RLC 支路在 150调压角时的电压、电流波形,电阻负载第3章 课程设计总结本文通过交流调压作为主电路设计的三相异步电动机软启动器,经过仿真测试实现了控制电动机电压,使其在启动过程
17、中逐渐升高,很自然地控制启动电流,使电动机可以平稳启动,机械和电应力降至最小。通过本次课程设计,再次掌握了多相交流调压、交流调功电路设计以及相关的知识。本课程设计主要利用晶闸管触发电路、达到输出交流电压可调的目的。初步做到学以致用。电动机软启动器将来的发展方向是更加智能化和多功能化。目前看来,软启动器仍然以电压斜坡软启动和限流软启动为主要方式。以后转矩控制的启动方式将成为电机软启动的一种重要启动方式。并且因电力电子技术的快速发展,智能型软启动器可对多种电机具有保护功能,这就从根本上解决了传统的降压启动设备的诸多弊端,智能型软启动器也将得到广泛应用。参考文献1 王兆安主编.电力电子技术.第四版.
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