電容型電源模塊并聯(lián)放電同步性研究
本文選題:電容型電源 切入點(diǎn):并聯(lián)放電 出處:《華中科技大學(xué)》2014年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:近年來(lái)脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)裝置作為很多學(xué)科的基本研究手段迅速發(fā)展。電源系統(tǒng)是整個(gè)強(qiáng)磁場(chǎng)裝置的核心部件之一,而電容器型電源是其中應(yīng)用最為廣泛的一種電源。為使放電更加靈活,電容型電源系統(tǒng)采用的是模塊化結(jié)構(gòu),多個(gè)電容型電源模塊在低壓放電條件下,會(huì)出現(xiàn)放電不同步現(xiàn)象,從而使磁場(chǎng)波形產(chǎn)生突變。 根據(jù)強(qiáng)磁場(chǎng)中心實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的電容型電源模塊放電電路,分析了電容型電源單模塊和多模塊并聯(lián)放電的基本電路特點(diǎn),給出了以多電容型電源模塊并聯(lián)個(gè)數(shù)為影響因素的最低同步電壓計(jì)算方法。給出了合適同步性仿真分析的電壓源型晶閘管模型,重點(diǎn)討論了晶閘管開通延遲對(duì)同步性的影響。分析了晶閘管實(shí)際需要維持導(dǎo)通的電壓隨開通進(jìn)行逐漸降低的特點(diǎn),,并給出了計(jì)算表達(dá)式。 分析了影響同步性開通的核心因素,綜合前面分析結(jié)果,包括電容電壓、線路感性元件參數(shù)變化、出口濾波器、晶閘管之間的開通延遲、晶閘管的導(dǎo)通電壓和電容型電源并聯(lián)個(gè)數(shù)等。根據(jù)影響因素,理論推導(dǎo)得出了多個(gè)電容型電源模塊并聯(lián)放電的最低同步電壓。指出理論上可以依靠增大晶閘管保護(hù)電感值、加設(shè)出口濾波器、優(yōu)化晶閘管參數(shù)等方法來(lái)改善多個(gè)電容型電源模塊放電同步性。 針對(duì)理論結(jié)果仿真分析了電容電壓、線路參數(shù)變化、晶閘管對(duì)電容型電源模塊同步開通的影響。應(yīng)用控制變量法仿真分析了在臨界同步條件下,晶閘管開通延遲與并聯(lián)出口濾波器的關(guān)系,驗(yàn)證了理論分析的正確性。進(jìn)行了不同型號(hào)不同數(shù)量電容型電源的實(shí)際低壓不同步放電實(shí)驗(yàn),以實(shí)驗(yàn)結(jié)果為基礎(chǔ),分析了實(shí)驗(yàn)與理論誤差產(chǎn)生的原因。
[Abstract]:In recent years, the pulsed strong magnetic field experimental device as the basic research means of many disciplines has developed rapidly. The power supply system is one of the core components of the whole high magnetic field device. In order to make the discharge more flexible, the capacitive power supply system adopts modularized structure, and many capacitive power supply modules will appear the phenomenon of disconnection under the condition of low voltage discharge, the capacitor power supply is one of the most widely used power sources in the power supply, and in order to make the discharge more flexible, the capacitive power supply system adopts a modular structure. Thus, the magnetic field waveform has a sudden change. According to the discharge circuit of capacitive power supply module based on the experimental platform of high magnetic field center, the basic circuit characteristics of single module and multi-module parallel discharge of capacitive power supply are analyzed. A minimum synchronous voltage calculation method based on the parallel number of multi-capacitor power supply modules is presented, and a voltage source thyristor model suitable for synchronous simulation analysis is given. The effect of thyristor turn-on delay on synchronicity is emphatically discussed. The core factors affecting synchronous switching are analyzed, and the results of the previous analysis are summarized, including capacitance voltage, line inductive component parameter change, outlet filter, thyristor switching delay, etc. According to the influence factors, the minimum synchronous voltage of parallel discharge of several capacitive power supply modules is derived theoretically. It is pointed out that the inductance can be protected by increasing the value of thyristor in theory. The discharge synchronism of several capacitive power supply modules is improved by adding outlet filter and optimizing thyristor parameters. The effects of capacitor voltage, line parameter change and thyristor on synchronous switching of capacitive power supply module are simulated and analyzed by using the control variable method. The relationship between thyristor turn-on delay and parallel outlet filter verifies the correctness of theoretical analysis. The actual low-voltage asynchronous discharge experiments of different types of capacitive power supply are carried out, and the experimental results are based on the experimental results. The causes of experimental and theoretical errors are analyzed.
【學(xué)位授予單位】:華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:TN86
【參考文獻(xiàn)】
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本文編號(hào):1613361
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