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    电力电子技术A实验讲义.docx

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    电力电子技术A实验讲义.docx

    1、电力电子技术A实验讲义实验四 三相半波可控整流电路的研究一实验目的了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况。二实验线路与原理三相半波可控整流电路用三只晶闸管,与单相电路比较,输出电压脉动小,输出功率大,三相负载平衡。不足之处是晶闸管电流即变压器的二次电流在一个周期内只有1/3时间有电流流过,变压器利用率低。实验线路见图41。1)电源控制屏位于MEL-002T;2)L平波电抗器位于NMCL-331挂件;3)可调电阻R位于NMEL-03/4挂件4)G给定(Ug)位于NMCL-31调速系统控制单元中;5)Uct位于NMCL-33F挂件;6)晶闸管位于

    2、NMCL-33F挂件。图4-1三实验内容1研究三相半波可控整流电路供电给电阻性负载时的工作情况。2研究三相半波可控整流电路供电给电阻电感性负载时的工作情况。四实验设备与仪表1教学实验台主控制屏 2触发电路与晶闸主回路组件3电阻负载组件 4示波器五注意事项整流电路与三相电源连接时,一定要注意相序。六实验方法1. 三相半波可控整流电路带电阻性负载。合上主电源,接上电阻性负载R。 改变给定电压Ug,观察在不同触发移相角(30、60)时,可控整流电路的输出电压Ud的波形,并记录相应的Ud、Id值。 改变给定电压Ug,当=30时,记录晶闸管A、K间端电压UVT=f(t)的波形。2. 三相半波可控整流电路

    3、带电阻电感性负载。接入的电抗器L=700mH。 改变给定电压Ug,观察在不同触发移相角(30、60)时,可控整流电路的输出电压Ud的波形,并记录相应的Ud、Id值。 改变给定电压Ug,当=30时,记录晶闸管的端电压UVT=f(t)(电阻性负载、电阻电感性负载)、Id=f(t)(电阻电感性负载)的波形。实验方法的具体内容,可参照表4进行。七. 实验报告分析、记录上述“实验方法”中的数据、波形等。八、触发电路的调试方法按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。 用示波器观察触发电路与晶闸管主回路的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,幅度相同的双脉冲。触发脉冲均为双脉冲双脉冲之间间隔60。 检查相

    4、序,用示波器观察触发电路与晶闸管主回路中同步电压观察口“1”超前“2”120。观察脉冲观察孔,“1” 脉冲超前“2” 脉冲60(与“1”号脉冲的第二个脉冲波与“2”号脉冲的第一个脉冲波相重叠)则相序正确,否则,应调整输入电源(任意对换三相插头中的两相电源)。示波器必须共地,地线接实验箱中黑色“”标。(3)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V2V的脉冲。表4 实验内容注:在上述表格中:“图”表示需测量该参数的波形;“无图” 表示不需测量该参数的波形;表中的空格表示需填入所测参数的数据。电阻性负载3060Ud图图UVT图无图Id电阻电感性性负载3060Ud图图UVT图无图Id图无图

    5、实验五 三相桥式半控整流电路实验一实验目的了解三相桥式半控可控整流电路的工作原理,研究该整流电路在电阻性负载、电阻电感性负载以与反电势负载时的工作情况。二实验内容1三相桥式半控整流供电给电阻负载。2三相桥式半控整流供电给电阻电感性负载。 3三相桥式半控整流供电给反电势负载。三实验线路与原理在中等容量的整流装置或要求不可逆的电力拖动中,可采用比三相全控桥式整流电路更简单、经济的三相桥式半控整流电路。它由共阴极接法的三相半波可控整流电路与共阳极接法的三相半波不可控整流电路串联而成,因此这种电路兼有可控与不可控两者的特性。共阳极组三个整流二极管总是自然换流点换流,使电流换到比阴极电位更低的一相中去,

    6、而共阴极组三个晶闸管则要在触发后才能换到阳极电位高的一相中去。输出整流电压Ud的波形是三组整流电压波形之和,改变共阴极组晶闸管的控制角,可获得02.34u2的直流可调电压。具体线路可参见图5-1。1)电源控制屏位于MEL-002T;2)平波电抗器L位于NMCL-331挂件;3)可调电阻R位于NMEL-03/4挂件;4)G给定(Ug)位于NMCL-31调速系统控制单元中;5)Uct位于NMCL-33F挂件;6)晶闸管、二极管位于NMCL-33F挂件;7)M电机采用M01/3。四实验设备与仪器1教学实验台主控制屏 2触发电路与晶闸主回路组件3负载组件 4示波器图5-1五注意事项1反电势负载时,在电

    7、动机起动前,必须预先做好以下几点: (1)先加上电动机的励磁电流,然后才可使整流装置工作。(2)起动前,必须置给定电压Ug(由RP1控制)于零位,使整流装置的输出电压Ud最小,合上主电路后,才可逐渐加大控制电压。2主电路的相序不可接错,否则容易烧毁晶闸管。六实验方法1三相半控桥式整流电路供电给电阻负载 调节Ug,观察记录在不同触发移相角(30、90)时,可控整流电路的输出电压Ud的波形,并测量记录相应的Ud、Id值。 改变给定电压Ug,当=30时,记录晶闸管A、K间端电压UVT=f(t)的波形。 2三相半控桥式整流电路供电给电阻电感性负载接入的电抗器L=700mH。 改变给定电压Ug,观察在不

    8、同触发移相角(30、90)时,可控整流电路的输出电压Ud的波形,并记录相应的Ud、Id值。 改变给定电压Ug,当=30时,记录晶闸管的端电压UVT=f(t)、Id=f(t)(电阻电感性负载)的波形。3三相半控桥式整流电路供电给反电势负载置电感量较大时(L=700mH),从零开始逐步调节Ug,使直流电动机的转速在1200 r/min左右,记录此时Ud的值与波形。实验方法的具体内容,可参照表5进行。七. 实验报告1. 分析、记录上述“实验方法”中的数据、波形等。2比较本整流装置在电阻性负载和电阻电感性负载下工作时Ud的波形。3思考题本实验电路工作于电动机负载时,能否突加一阶跃控制电压(突加给定)?

    9、为什么?表5 实验内容电阻性负载3090Ud图图UVT图无图Id电阻电感性性负载3090Ud图图UVT图无图Id图无图反电势负载n=1200r/min时图注:在上述表格中:“图”表示需测量该参数的波形;“无图” 表示不需测量该参数的波形;表中的空格表示需填入所测参数的数据。实验六 单相交流调压电路实验一实验目的1加深理解单相交流调压电路的工作原理。2加深理解交流调压感性负载时对移相范围要求。实验内容1单相交流调压器带电阻性负载。2单相交流调压器带电阻电感性负载。三实验线路与原理本实验采用锯齿波移相触发器,该触发器适用于双向晶闸管或两只反并联晶闸管电路的交流相位控制,具有控制方式简单的优点。晶闸

    10、管交流调压器的主电路,由两只反向晶闸管组成。见图6-1。1)电源控制屏位于MEL-002T;2)晶闸管VT、锯齿触发电路位于NMCL-05D挂件;3)可调电阻R位于NMEL-03/4挂件;4)平波电抗器L位于NMCL-331挂件;5)G给定(Ug)位于NMCL-31调速系统控制单元中;6)Uct位于锯齿触发电路中。四实验设备与仪器1教学实验台主控制屏 2负载组件组件3触发电路(锯齿波触发电路)组件 4示波器五注意事项在电阻电感负载下,当 时,若脉冲宽度不够,会使负载电流出现直流分量,从而损坏元件。为此主电路可通过变压器降压供电,这样即可看到电流波形不对称现象,又不会损坏设备。图61六实验方法1

    11、、单相交流调压器带电阻性负载 调节Ug,观察记录在不同触发移相角(60、90)时,单相交流调压电路的输出电压ud的波形,并测量记录相应的ud、id值。 改变给定电压Ug,当=60时,记录晶闸管A、K间端电压uVT=f(t)的波形。2、单相交流调压器带电阻电感性负载接入电阻电感性负载,同时使电阻R为定值(阻抗角 一定)。 调节Ug,观察记录在不同触发移相角(60、90)时,单相交流调压电路的输出电压ud的波形,并测量记录相应的ud、id值。 改变给定电压Ug,当=60时,记录晶闸管A、K间端电压uVT=f(t)、 id=f(t)(电阻电感性负载)的波形。通电后,调节“单相调压触发电路”上的电位器RP2,用双综示波器同时观察在不同角(60、90)下负载电压和负载电流的波形并记录其数值。实验方法的具体内容,可参照表6进行。七实验报告1. 分析、记录上述“实验方法”中的数据、波形等。2. 分析在电阻电感性负载时,角与 角相应关系的变化对调压器工作的影响。表6 实验内容电阻性负载6090ud图图uvt图无图id电阻电感性性负载6090ud图图uvt图无图id图无图注:在上述表格中:“图”表示需测量该参数的波形;“无图” 表示不需测量该参数的波形;表中的空格表示需填入所测参数的数据。


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