干货:最全电气控制接线图,电子元件工作原理图,学会不求人!
电工技术

2019-01-29
今天送给大家一些收集的各类电气控制接线图,电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等。难免有错误哦!以收集起来长期看,反复看,温故而知新,还是特别管用的!
1、可控硅调速电路
2、电磁调速电机控制图
3、三相四线电度表互感器接线
4、能耗制动
5、顺序起动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、单相漏电开关电路
10、单相电机接线图
11、带点动的正反转起动电路
12、红外防盗报警器
13、双电容单相电机接线图
14、自动循环往复控制线路
15、定子电路串电阻降压启动控制线
16、按启动钮延时运行电路
17、星形 - 三角形启动控制线路
18、单向反接制动的控制线路
19、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
20、以时间原则控制的单向能耗制动线路
21、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23、双速电动机改变极对数的原理
24、双速电动机调速控制线路
25、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26、正确连接电器的触点
27、线圈的连接
28、继电器开关逻辑函数
29、三相半波整流电路图
30、三相全波整流电路图
31、三相全波6脉冲整流原理图
32、六相12脉冲整流原理图
33、负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34、直流调速原理功能图
三相全控桥式整流电路国内现状
电流从ABC进入VT1,VT3VT5,二极管吧正玄波整流成半波,因为是3相线三个线的电流依次进入三个三极管(三相交流电是有相位差的就是先后顺序)所以他们出了3个三极管进入一条线就会变成有杂波的直流电,过负载L ,R从VT4,VT6,VT2,3个三极管回路!
当整流容量较大,要求直流电压脉动较小,对快速性有特殊要求的场合,应考虑采用三相可控整流电路。这是因为三相整流装置三相是平衡的,输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小,且控制滞后时间短。图2为三相桥式全控整流电路及其输出电压波形。在理想情况下,电路在任何时刻都必须有两个晶闸管导通,一个是共阳极组的,另一个是共阴级组的,只有它们同时导通才能形成导电回路。T1、T2、T3、T4、T5、T6的触发脉冲互差60°。因此,电路每隔60°有一个晶闸管换流,导通次序为1→2→3→4→5→6,每个晶闸管导通120°。在整流电路合闸后,共阴极和共阳级组各有一个晶闸管导通。因此,每个触发脉冲的宽度应大于60°、小于120°,或用两个窄脉冲等效地代替大于60°的宽脉冲,即在向某一个晶闸管送出触发脉冲的同时,向前一个元件补送一个脉冲,称双脉冲触发。整流输出电压波形如图2 所示。当T1、T6导通时,ud=uab;T1、T2导通时,ud=uac;同理,依次为ubc,uba,uca,ucb,均为线电压的一部分,脉动频率为300Hz,晶闸管T1上的电压uT1波形分为三段,在T1导电的120°中,uT1=0(仅管压降);当T3导通,T1受反向电压关断,uT1=uab;T5导通时,T3关断,uT1=uac。因此晶闸承受的最大正、反向电压为线电压的峰值。
与直流分量之比也较小,因此滤波器的电感量比同容量的单相或三相半波电路小得多。另外,晶闸管的额定电压值也较低。因此,这种电路适用于大功率变流装置。

三相半波相控整流电路原理
一、三相桥式全控整流电路分析
三相桥式全控整流电路原理图如图所示。三相桥式全控整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来的,它由三相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT1,VT6,VT2)的串联组合。
其工作特点是任何时刻都有不同组别的两只晶闸管同时导通,构成电流通路,因此为保证电路启动或电流断续后能正常导通,必须对不同组别应到导通的一对晶闸管同时加触发脉冲,所以触发脉冲的宽度应大于π/3的宽脉冲。宽脉冲触发要求触发功率大,易使脉冲变压器饱和,所以可以采用脉冲列代替双窄脉冲;每隔π/3换相一次,换相过程在共阴极组和共阳极组轮流进行,但只在同一组别中换相。接线图中晶闸管的编号方法使每个周期内6个管子的组合导通顺序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6;共阴极组T1,T3,T5的脉冲依次相差2π/3;同一相的上下两个桥臂,即VT1和VT4,VT3和VT6,VT5和VT2的脉冲相差π,给分析带来了方便;当α=O时,输出电压Ud一周期内的波形
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是6个线电压的包络线。所以输出脉动直流电压频率是电源频率的6倍,比三相半波电路高l倍,脉动减小,而且每次脉动的波形都一样,故该电路又可称为6脉动整流电路。
在第(1)段期间,a相电压最高,而共阴
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极组的晶闸管VT1被触发导通,b相电位最低,所以供阳极组的晶闸管KP6被触发导通。这时电流由a相经VT1流向负载,再经VT6流入b相。变压器a、b两相工作,共阴极组的a相电流为正,共阳极组的b相电流为负。加在负载上的整流电压为ud=ua-ub=uab
经过60°后进入第(2)段时期。这时a相电位仍然最高,晶闸管VTl继续导通,但是c相电位却变成最低,当经过自然换相点时触发c相晶闸管VT2,电流即从b相换到c相,VT6承受反向电压而关断。这时电流由a相流出经VTl、负载、VT2流回电源c相。变压器a、c两相工作。这时a相电流为正,c相电流为负。在负载上的电压为ud=ua-uc=uac
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再经过60°,进入第(3)段时期。这时b相电位最高,共阴极组在经过自然换相点时,触发导通晶闸管VT3,电流即从a相换到b相,c相晶闸管VT2因电位仍然最低而继续导通。此时变压器bc两相工作,在负载上的电压为ud=ub-uc=ubc
余相依此类推。
仿真实验
“alpha_deg”是移相控制角信号输入端,通过设置输入信号给它的常数模块参数便可以得到不同的触发角α,从而产生给出间隔60度的双脉冲。
二、MATLAB仿真
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(1)MATLAB simulink模型如图
(2)参数设置
电源参数设置:电压设置为380V,频率设为50Hz。注意初相角的设置,a相电压设为0,b相电压设为-120,a相电压设为-240。
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负载参数设置:电阻负载:电阻设为100Ω,电感设为0,电容设为0
阻感负载:电阻设为100Ω,电感设为10H,电容设为0
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同步6脉冲发生器:频率设为50Hz,脉冲宽度为1度,选择双脉冲触发方式
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Universal bridge的结构如下
“alpha_deg”是移相控制角信号输入端,通
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过设置输入信号给它的常数模块参数便可以得到不同的触发角α,从而产生给出间隔60度的双脉冲。
(3)实验记录
三项桥式全控整流电路的电阻负载(电阻设为100Ω,电感设为0,电容设为0)
电阻负载α=0度(左边从上到下依次为三相交流源电压(红黄蓝依次为三项电源的电压),变压器二次电流(红黄蓝依次为Ia,Ib,Ic),晶闸管VT1的电压,输出整流电压Ud(通过负载电压),输出整流电流(通过负载电流)Id)
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电阻负载α=30度(左边从上到下依次为三相交流源电压(红黄蓝依次为三项电源的电压),变压器二次电流(红黄蓝依次为Ia,Ib,Ic),晶闸管VT1的电压,输出整流电压Ud(通过负载电压),输出整流电流(通过负载电流)Id)
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电阻负载α=60度(左边从上到下依次为三相交流源电压(红黄蓝依次为三项电源的电压),变压器二次电流(红黄蓝依次为Ia,Ib,Ic),晶闸管VT1的电压,输出整流电压Ud(通过负载电压),输出整流电流(通过负载电流)Id)

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三相全控桥式整流电路国内现状
三相半波相控整流电路是一种将三相交流电转换为直流电的电路。其原理是通过三相桥式整流电路将三相交流电转换为直流电,然后通过三相半波变压器和三相双向可控硅进行精确控制,使直流电的输出电压满足特定的控制需求。具体来讲,三相半波相控整流电路输入三相交流电,经过三相桥式整流电路得到直流电,然后经过三相半波变压器进行变压和隔离,再经由三相双向可控硅(TRIAC)进行控制。根据控制电压的大小和相位,TRIAC可以控制电流的通过时间,从而控制直流电的输出电压。通过改变控制信号的相位和宽度,可以实现电压和电流的精确控制,从而满足不同的应用需求。三相半波相控整流电路具有可靠性高、体积小、高效节能等优点,广泛应用于工业、电力、汽车、家居等领域。


