課程設(shè)計---單相全控橋式晶閘管電動機(jī)系統(tǒng)_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  課程設(shè)計任務(wù)書</b></p><p>  題目:單相全控橋式晶閘管-電動機(jī)系統(tǒng)設(shè)計</p><p><b>  初始條件:</b></p><p>  電動機(jī)負(fù)載,直流電動機(jī)額定參數(shù)為:PN=3KW,UN=220V,IN=17A,nN=1500r/min ,Ra=0.2Ω,勵磁:它勵,勵磁

2、電壓220V,交流電源:單相220V,電流過載倍數(shù)λ=1.5,使用單相可控整流電路,工作于電動狀態(tài)。</p><p>  要求完成的主要任務(wù):</p><p>  1. 單相全控橋式主電路設(shè)計(包括整流變壓器參數(shù)計算,整流元件定額的選擇),討論晶閘管電路對電網(wǎng)的影響及系統(tǒng)功率因數(shù)。</p><p>  2.觸發(fā)電路設(shè)計。觸發(fā)電路選型(可使用單結(jié)管觸發(fā)電路或集成觸發(fā)器

3、),同步信號的定相等。</p><p>  3.晶閘管的過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)電路設(shè)計。</p><p>  4.提供系統(tǒng)電路圖紙不少于一張。 </p><p>  課程設(shè)計說明書應(yīng)嚴(yán)格按統(tǒng)一格式打印,資料齊全,堅決杜絕抄襲,雷同現(xiàn)象。應(yīng)畫出單元電路圖和整體電路原理圖,給出系統(tǒng)參數(shù)計算過程,圖紙、元器件符號及文字符號符合國家標(biāo)準(zhǔn)。</p><p&

4、gt;<b>  時間安排:</b></p><p>  2011.7.4~2011.7.5 收集資料</p><p>  2011.7.6~2011.7.8 系統(tǒng)設(shè)計</p><p>  2011.7.9~2011.7.10 撰寫課程設(shè)計論文及答辯</p><p>  指導(dǎo)教師簽名:

5、 年 月 日</p><p>  系主任(或責(zé)任教師)簽名: 年 月 日</p><p><b>  摘要</b></p><p>  整流電路是電力電子電路中出現(xiàn)最早的一種,它的作用是將交流電能變?yōu)橹绷麟娔芄┙o直流用電設(shè)備。整流電路可從各種角度進(jìn)行分類,主要

6、分類方法有:按組成的器件可分為不可控、半控、全控三種;按電路結(jié)構(gòu)可分為橋式電路和零式電路;按交流輸入相數(shù)可分為單相電路和多相電路;按變壓器二次電流的方向是單向或雙向,可分為單拍電路和雙拍電路。</p><p>  整流電路的應(yīng)用十分廣泛,例如直流電動機(jī)、電鍍、電解電源、同步發(fā)電機(jī)勵磁、通信系統(tǒng)電源等。單相整流電路中應(yīng)用較多的是單相橋式全控整流電路,可帶電阻負(fù)載、阻感負(fù)載和反電動勢負(fù)載。當(dāng)負(fù)載是蓄電池、直流電動機(jī)的

7、電樞等時,負(fù)載可看成是一個直流電壓源,對于整流電路,它們就是反電動勢負(fù)載。單相全控橋式晶閘管-電動機(jī)系統(tǒng)就是帶的反電動勢負(fù)載。</p><p>  關(guān)鍵字:單相橋式全控整流電路 分類方法 晶閘管 反電動勢負(fù)載</p><p>  單相全控橋式晶閘管-電動機(jī)</p><p><b>  系統(tǒng)設(shè)計</b></p><p&g

8、t;<b>  1 設(shè)計任務(wù)及原理</b></p><p><b>  1.1 設(shè)計任務(wù)</b></p><p>  電動機(jī)負(fù)載,直流電動機(jī)額定參數(shù)為:PN=3KW,UN=220V,IN=17A, nN=1500r/min ,Ra=0.2Ω,勵磁:它勵,勵磁電壓220V,交流電源:單相220V,電流過載倍數(shù)λ=1.5,使用單相可控整流電路,工作于

9、電動狀態(tài)。完成單相全控橋式主電路設(shè)計,討論晶閘管電路對電網(wǎng)的影響及系統(tǒng)功率因數(shù),觸發(fā)電路設(shè)計,晶閘管的過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)電路設(shè)計,并提供系統(tǒng)電路圖紙不少于一張。</p><p><b>  1.2 設(shè)計原理</b></p><p>  根據(jù)設(shè)計任務(wù),畫出系統(tǒng)總體框圖,如圖1所示。</p><p><b>  圖1 系統(tǒng)總體框圖&l

10、t;/b></p><p>  整流電路是電力電子電路中出現(xiàn)最早的一種,它的作用是將交流電能變?yōu)橹绷麟娔芄┙o直流用電設(shè)備。由圖1可知,交流電網(wǎng)送出的交流電經(jīng)過整流變壓器和整流電路整流后,變?yōu)橹绷麟姡佥斔徒o直流電動機(jī)負(fù)載。晶閘管可控整流裝置帶電動機(jī)負(fù)載組成的系統(tǒng),習(xí)慣上稱為晶閘管直流電動機(jī)系統(tǒng),是電力拖動系統(tǒng)中主要的一種,也是可控整流裝置的主要用途之一。這里用到的控制電路為單相橋式全控。</p>

11、<p>  當(dāng)晶閘管承受正向電壓時,僅在門極有觸發(fā)電流的情況下晶閘管才能導(dǎo)通,所以必須設(shè)計晶閘管觸發(fā)電路。電力電子電路運(yùn)行不正常或者發(fā)生故障時,可能發(fā)生過電壓或者過電流的現(xiàn)象。因此,在電力電子電路中,除了電力電子器件參數(shù)選擇合適,驅(qū)動電路設(shè)計良好外,采用合適的過電壓保護(hù)、過電流保護(hù)也是必要的。由于電流斷續(xù)對電動機(jī)負(fù)載是很不利的,因此需要串聯(lián)平波電抗器來保證電流連續(xù)。</p><p>  2 單相橋式

12、全控整流電路工作情況</p><p>  單相整流電路中應(yīng)用較多的是單相橋式全控整流電路。其中,和組成一對橋臂,和組成另一對橋臂。</p><p>  2.1 帶電阻負(fù)載的工作情況</p><p>  圖2 單相橋式全控整流電路帶電阻負(fù)載時的電路</p><p>  單相橋式全控整流電路帶電阻負(fù)載時的電路如圖2所示。在正半周,若4個晶閘管均不

13、導(dǎo)通,負(fù)載電流為零,也為零,、串聯(lián)承受電壓,設(shè)和的漏電阻相等,則各承受的一半。若在觸發(fā)延遲角處給和加觸發(fā)脈沖,和即導(dǎo)通,電流從電源a端經(jīng)、、流回電源b端。當(dāng)過零時,流經(jīng)晶閘管的電流也降到零,和關(guān)斷。</p><p>  在負(fù)半周,仍在觸發(fā)延遲角處觸發(fā)和,和導(dǎo)通,電流從電源b端流出,經(jīng)、、流回電源a端。到過零時,電流又降為零,和關(guān)斷。此后又是和導(dǎo)通,如此循環(huán)地工作下去。</p><p>  

14、2.2 帶阻感負(fù)載的工作情況</p><p>  圖3 單相橋式全控整流電路帶阻感負(fù)載時的電路</p><p>  電路如圖3所示。為了便于討論,假設(shè)電路已工作與穩(wěn)態(tài),的平均值不變。</p><p>  在正半周,觸發(fā)角處給晶閘管和加觸發(fā)脈沖使其開通,。負(fù)載中有電感存在使負(fù)載電流不能突變,電感對負(fù)載電流起平波作用,假設(shè)負(fù)載電感很大,負(fù)載電流連續(xù)且波形近似為一水平線,

15、其波形如圖4所示。過零變負(fù)時,由于電感的作用晶閘管和中仍流過電流,并不關(guān)斷。至?xí)r刻,給和加觸發(fā)脈沖,因和本已承受正電壓,故兩管導(dǎo)通。和導(dǎo)通后,通過和分別向和施加反壓使和關(guān)斷,流過和的電流迅速轉(zhuǎn)移到和上,此過程稱為換相,亦稱換流。至下一周重復(fù)上述過程,如此循環(huán)下去。</p><p>  波形如圖4所示。其平均值為:</p><p>  單相橋式全控整流電路帶阻感負(fù)載時,晶閘管、的電壓波形如圖

16、4所示,晶閘管承受的最大正反向電壓均為。晶閘管導(dǎo)通角與無關(guān),均為180°。</p><p>  圖4 單相橋式全控整流電路帶阻感負(fù)載時的波形</p><p>  2.3 帶反電動勢負(fù)載時的工作情況</p><p>  忽略主電路各部分的電感,只有在瞬時值的絕對值大于反電動勢即時,才有晶閘管承受正電壓,有導(dǎo)通的可能。晶閘管導(dǎo)通之后,,,直至,即降至0使得晶閘

17、管關(guān)斷,此后。與電阻負(fù)載相比,晶閘管提前了電角度停止導(dǎo)電。稱為停止導(dǎo)電角。</p><p>  在角相同時,整流輸出電壓比電阻負(fù)載時大。</p><p><b>  電路如圖5所示。</b></p><p>  圖5 單相橋式全控整流電路帶反電動勢負(fù)載時的電路</p><p>  帶反電動勢負(fù)載時,和的波形如圖6所示。&

18、lt;/p><p>  圖6 單相橋式全控整流電路帶反電動勢負(fù)載時的波形</p><p>  3 整流電路參數(shù)計算及元件選擇</p><p>  3.1 晶閘管電壓定額選擇</p><p>  斷態(tài)重復(fù)峰值電壓是在門極斷路而結(jié)溫為額定值時,允許重復(fù)加在器件上的正向峰值電壓。反向重復(fù)峰值電壓是在門極斷路而結(jié)溫為額定值時,允許重復(fù)加在器件上的反向峰值

19、電壓。通態(tài)電壓是晶閘管通以某一規(guī)定倍數(shù)的額定通態(tài)平均電流時的瞬態(tài)峰值電壓。通常取晶閘管的和中較小的標(biāo)值作為該器件的額定電壓。選用時,額定電壓要留有一定裕量,一般取額定電壓為正常工作時晶閘管所承受峰值電壓的23倍。即</p><p>  3.2 晶閘管電流定額選擇</p><p>  國際規(guī)定通態(tài)平均電流為晶閘管在環(huán)境溫度為40℃和規(guī)定的冷卻狀態(tài)下,穩(wěn)定結(jié)溫不超過額定結(jié)溫時所允許流過的最大工

20、頻正弦半波電流的平均值。這也是標(biāo)稱其額定電流的參數(shù),是按照正向電流造成的器件本身的通態(tài)損耗的發(fā)熱效應(yīng)來定義的。因此在使用時同樣應(yīng)像電力二極管那樣,按照實(shí)際波形的電流和晶閘管所允許的最大正弦半波電流所造成的發(fā)熱效應(yīng)相等的原則來選取晶閘管的此項(xiàng)電流定額,并應(yīng)留一定的裕量。一般取其通態(tài)平均電流為按此原則所得計算結(jié)果的1.52倍。</p><p>  例如,需要某晶閘管實(shí)際承擔(dān)的某波形電流有效值為400A,則可選取額定電

21、流(通態(tài)平均電流)為400A/1.57=255A的晶閘管,再考慮裕量,比如將計算結(jié)果放大到2倍左右,則可選取額定電流500A的晶閘管。</p><p>  3.3 整流變壓器額定參數(shù)的計算</p><p>  一般情況下,整流裝置所要求的交流供電電壓與電網(wǎng)電壓不一致,因此需要使用整流變壓器。此外,整流變壓器還可減小電網(wǎng)和整流裝置的相互干擾。</p><p>  3.

22、3.1 二次側(cè)電壓U2</p><p>  整流變壓器二次側(cè)電壓的計算公式如下:</p><p>  式中,—整流電路輸出電壓最大值。=+=225.1V;</p><p>  —主電路電流回路n個晶閘管正向壓降。=2*1=2V;</p><p>  —線路接線方式系數(shù)。這里=0.707;</p><p>  —變壓器短

23、路比,=0.05-0.1,取=0.05;</p><p>  —變壓器二次側(cè)實(shí)際工作電流與額定電流之比,取最大值,這里=1.5;</p><p>  A—理想情況下,即時整流電壓與二次側(cè)電壓之比,這里取A=0.9;</p><p>  —電網(wǎng)波動系數(shù),通常取=0.9;</p><p>  —取10°裕量,則。</p>

24、<p>  綜上所述,整流變壓器二次側(cè)電壓為:</p><p><b>  =</b></p><p><b>  =300.8V</b></p><p>  3.3.2 二次相電流I2和一次相電流I1</p><p>  式中,、—對于單相橋式全控整流電路,==1.11;</p&g

25、t;<p>  —變壓器一次與二次匝數(shù)比。</p><p>  即 </p><p>  3.4 系統(tǒng)功率因數(shù)</p><p>  直流電感為足夠大時,變壓器二次電流波形近似為理想波形,將電流波形分解為傅里葉級數(shù),可得基波和各次諧波的有效值為:</p><p><b&

26、gt;  =1,3,5,…</b></p><p>  因此可得基波電流有效值為:</p><p>  的有效值,可得基波因數(shù)為:</p><p>  又因?yàn)?,電流基波與電壓的相位差就等于控制角,所以位移因素為:</p><p><b>  所以,功率因數(shù)為:</b></p><p>

27、  4 晶閘管電路對電網(wǎng)的影響</p><p>  電網(wǎng)電壓質(zhì)量通常用穩(wěn)定性、對稱性和正弦性等指標(biāo)來衡量。隨著非線性負(fù)荷大量接入電網(wǎng),使電網(wǎng)電壓質(zhì)量受到嚴(yán)重影響,而各種類型的晶閘管電路是最主要的干擾源。晶閘管電路對電網(wǎng)的影響主要是兩個方面:增加電網(wǎng)損耗和產(chǎn)生諧波。</p><p>  4.1 增加電網(wǎng)損耗</p><p>  晶閘管電路要消耗無功功率,降低功率因數(shù),

28、對電網(wǎng)帶來的不利影響包括:</p><p>  (1)無功功率會導(dǎo)致電流增大和視在功率增加,導(dǎo)致設(shè)備容量增加。</p><p> ?。?)無功功率增加,會使總電流增加,從而使設(shè)備和線路的損耗增加。</p><p> ?。?)使線路的壓降增大,沖擊性無功負(fù)載還會使電壓劇烈波動。</p><p><b>  4.2 產(chǎn)生諧波</b

29、></p><p>  公用電網(wǎng)中的諧波電壓和諧波電流對用電設(shè)備和電網(wǎng)本身都會造成很大的危害。晶閘管電路中產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)的危害包括:</p><p> ?。?)諧波影響各種電氣設(shè)備的正常工作,例如使電機(jī)發(fā)生機(jī)械振動、噪聲和過熱,使變壓器局部嚴(yán)重過熱等等。</p><p> ?。?)諧波使電網(wǎng)中的元件產(chǎn)生附加的諧波損耗,降低發(fā)電、輸電及用電設(shè)備的效率,甚至?xí)?/p>

30、線路過熱而發(fā)生火災(zāi)。</p><p>  (3)諧波會引起電網(wǎng)中局部的并聯(lián)諧振,從而使諧波放大,使危害大大加大,甚至引起嚴(yán)重事故。</p><p> ?。?)諧波會對鄰近通信系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,輕者產(chǎn)生噪聲,降低通信質(zhì)量,重者導(dǎo)致信息丟失,使通信系統(tǒng)無法正常工作。</p><p> ?。?)諧波還會導(dǎo)致繼電保護(hù)和自動裝置的誤動作,并使電器測量儀表計量不準(zhǔn)確。</p&

31、gt;<p><b>  5輔助電路設(shè)計</b></p><p>  5.1 觸發(fā)電路設(shè)計</p><p>  圖7是同步信號為鋸齒波的觸發(fā)電路。脈沖形成環(huán)節(jié)由晶閘管V4、V5組成,V7、V8起脈沖放大作用。控制電壓加在V4基極上,電路的觸發(fā)脈沖由脈沖變壓器TP二次側(cè)輸出,其一次繞組接在V8集電極電路中。</p><p>  5.

32、1.1 脈沖形成環(huán)節(jié)</p><p>  當(dāng)控制電壓=0時,V4截止。電源通過供給V5一個足夠大的基極電流,使V5飽和導(dǎo)通,所以V5的集電極電流接近于。V7、V8處于截止?fàn)顟B(tài),無脈沖輸出。另外,電源的(15V)經(jīng)、V5發(fā)射結(jié)到(-15V),對電容充電,充滿后電容兩端電壓接近(30V)。</p><p>  當(dāng)控制電壓V時,V4導(dǎo)通,A點(diǎn)電位由(15V)迅速降低至1.0V左右,由于電容兩端電

33、壓不能突變,所以V5基極電位迅速降至約(-30V),由于V5發(fā)射結(jié)反置,V5立即截止,集電極電壓由(-15V)迅速升到+3.1V(VD6、V7、V8三個PN結(jié)正向壓降之和),于是V7、V8導(dǎo)通,輸出觸發(fā)脈沖。同時,電容經(jīng)電源、、VD4、V4放電和反向充電,使V5基極電位又逐漸上升,直到(-15V),V5又重新導(dǎo)通。這時又立即降到,使V7、V8截止,輸出脈沖終止??梢?,脈沖前沿由V4導(dǎo)通時刻確定,V5(或V6)截止持續(xù)時間即為脈沖寬度。所

34、以脈沖寬度與反向充電回路時間常數(shù)有關(guān)。</p><p>  圖7 同步信號為鋸齒波的觸發(fā)電路</p><p>  5.1.2 同步信號的定相</p><p>  為保證觸發(fā)電路和主電路頻率一致,利用一個同步變壓器,將其一次側(cè)接入為主電路供電的電網(wǎng),由其二次側(cè)提供同步電壓信號,這樣,由同步電壓決定的觸發(fā)脈沖頻率與主電路晶閘管電壓頻率始終是一致的。</p>

35、<p>  本觸發(fā)電路的同步電壓環(huán)節(jié)由同步變壓器TS和V2管等元件組成,如圖7所示。脈沖產(chǎn)生時刻由V4管導(dǎo)通時刻決定的,若鋸齒波頻率與主電路電源頻率同步,就能使觸發(fā)脈沖與主電路同步。在這里同步變壓器TS和主電路整流變壓器接在同一電源上,用TS的二次側(cè)電壓控制V2管的通斷,這就保證了觸發(fā)電路發(fā)出的脈沖與主電路同步。V2管由導(dǎo)通到截止時產(chǎn)生鋸齒波,其截止持續(xù)時間就是鋸齒波的寬度,由電容反向充電時間常數(shù)決定。V2管的開關(guān)頻率就是鋸

36、齒波的頻率。</p><p>  5.2 保護(hù)電路設(shè)計</p><p>  在電力電子器件電路中,除了電力電子器件參數(shù)要選擇合適,驅(qū)動電路設(shè)計良好外,采用合適的過電壓保護(hù),過電流保護(hù),du/dt保護(hù)和di/dt保護(hù)也是必不可少的。</p><p>  5.2.1 主電路的過電壓保護(hù)電路設(shè)計</p><p>  所謂過壓保護(hù),即指流過晶閘管兩端

37、的電壓值超過晶閘管在正常工作時所能承受的最大峰值電壓Um都稱為過電壓。晶閘管電路中可能發(fā)生的過電壓可分為外因過電壓和內(nèi)因過電壓兩類。外因過電壓主要來自雷擊和系統(tǒng)中的操作過程等外部原因。內(nèi)因過電壓主要來自晶閘管內(nèi)部的開關(guān)過程,包括換相過電壓和關(guān)斷過電壓。</p><p>  抑制外因過電壓的措施中,采用RC過電壓抑制電路是最常見的,典型連接方式如圖8所示。</p><p>  圖8 過電壓保

38、護(hù)電路</p><p>  5.2.2主電路的過電流保護(hù)電路設(shè)計</p><p>  電力電子電路運(yùn)行不正?;蛘甙l(fā)生故障時,可能會發(fā)生過電流現(xiàn)象。過電流分過載和短路兩種情況??焖偃蹟嗥鳌⒅绷骺焖贁嗦菲骱瓦^電流繼電器是較為常用的措施。一般電力電子裝置均同時采用幾種過電流保護(hù)措施,以提高保護(hù)的可靠性和合理性。在選擇各種保護(hù)措施時應(yīng)注意相互協(xié)調(diào)。通常,電子電路作為第一保護(hù)措施,快速熔斷器只作為短

39、路時的部分區(qū)斷的保護(hù),直流快速斷路器在電子電力動作之后實(shí)現(xiàn)保護(hù),過電流繼電器在過載時動作。</p><p>  在選擇快熔時應(yīng)考慮:</p><p>  (1)電壓等級應(yīng)根據(jù)熔斷后實(shí)際承受的電壓來確定。</p><p>  (2)電流容量應(yīng)按照其在主電路中的接入方式和主電路連接形式確定。</p><p>  (3)快熔的值應(yīng)小于被保護(hù)器件的允

40、許值。</p><p> ?。?)為保證熔體在正常過載情況下不熔化,應(yīng)考慮其時間-電流特性。</p><p>  采用快速熔斷器是電力電子裝置中最有效、應(yīng)用最廣的一種過電流保護(hù)措施,如圖9所示。</p><p>  圖9 過電流保護(hù)電路</p><p><b>  5.3平波電抗器</b></p><

41、p>  負(fù)載為直流電動機(jī)時,如果出現(xiàn)電流斷續(xù),則電動機(jī)的機(jī)械特性將很軟。導(dǎo)通角越小,則電流波形的底部就越窄。電流平均值是與電流波形的面積成比例的,因而為了增大電流平均值,必須增大電流峰值,這要求較多的降低反電動勢。因此,當(dāng)電流斷續(xù)時,隨著的增大,轉(zhuǎn)速(與反電動勢成比例)降落較大,機(jī)械特性較軟,相當(dāng)于整流電源的內(nèi)阻增大。較大的電流峰值在電動機(jī)換向時容易產(chǎn)生火花。同時,對于相等的電流平均值,弱電流波形底部越窄,則其有效值越大,要求電源

42、的容量也大。</p><p>  為了克服以上缺點(diǎn),一般在主電路的直流輸出側(cè)串聯(lián)一個平波電抗器,用來減少電流的脈動和延長晶閘管導(dǎo)通的時間。有了電感,當(dāng)小于時甚至值為負(fù)時,晶閘管仍可導(dǎo)通。只要電感量足夠大,就能使電流連續(xù),晶閘管每次導(dǎo)通180°,這時整流電壓的波形和負(fù)載電流的波形和電感負(fù)載電流連續(xù)時的波形相同,的計算公式也一樣。</p><p><b>  總結(jié)</

43、b></p><p>  此次課程設(shè)計的的題目是單相全控橋式晶閘管-電動機(jī)系統(tǒng)設(shè)計,主要分為主電路即單相橋式全控整流電路設(shè)計和輔助電路(包括保護(hù)電路、觸發(fā)電路和平波電抗器)的設(shè)計。設(shè)計過程很重要的一個環(huán)節(jié)就是收集資料。雖然課上有學(xué)過單相橋式全控整流電路,但是對于其觸發(fā)電路和保護(hù)電路還是有點(diǎn)陌生。這次課程設(shè)計讓我明白了很多關(guān)于電力電子技術(shù)方面的知識,尤其是在課本中沒有完全介紹的。要完成這次課程設(shè)計,關(guān)靠書本知

44、識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,例如原理圖的繪制。一開始,用Proteus總是畫不出滿意的原理圖,有時還會崩潰,后來用的是Altium Designer Summer 09,最終還是順利地完成了課程設(shè)計。通過這次課程設(shè)計,我學(xué)到了很多東西:</p><p> ?。?) 對于單相橋式全控整流電路帶電阻負(fù)載、阻感負(fù)載以及反電動勢負(fù)載的工作情況有了進(jìn)一步的理解;</p><p> ?。?)了解了晶閘管電路對電網(wǎng)

45、的影響和定額選擇;</p><p> ?。?)初步掌握了晶閘管觸發(fā)電路和保護(hù)電路的設(shè)計;</p><p> ?。?)在同學(xué)的幫助下,學(xué)會了Altium Designer Summer 09這款軟件的基本使用方法,并畫出了總體設(shè)計圖。</p><p>  由于此次課程設(shè)計時間有點(diǎn)趕,兩個課程設(shè)計在一起,還夾雜著生產(chǎn)實(shí)習(xí),可能設(shè)計過程有些不足之處,希望在以后的課程設(shè)計中

46、有所改善。</p><p><b>  參考文獻(xiàn)</b></p><p>  [1]王兆安,黃俊.電力電子技術(shù).機(jī)械工業(yè)出版社.2007.</p><p> ?。?]李發(fā)海,王巖.電機(jī)與拖動基礎(chǔ).清華大學(xué)出版社.2005.</p><p> ?。?]高玉奎.電力電子實(shí)用電路100例.中國電力出版社.2008.</p

47、><p> ?。?]栗書賢,石玉.晶閘管變流技術(shù)題例及電路分析.機(jī)械工業(yè)出版社.1991.</p><p>  [5]黃俊,王兆安.電力電子變流技術(shù).機(jī)械工業(yè)出版社.1993.</p><p> ?。?]王文郁,石玉,李秉象.晶閘管變流技術(shù)應(yīng)用圖集.機(jī)械工業(yè)出版社.1988.</p><p><b>  附錄</b><

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