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时间:2019-07-05
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1、电力电子技术实验报告学院自动化专业班级 自班 姓 名 学 号 41 合作者 成绩 2014年11月实验一锯齿波同步移相触发电路实验一.实验目的1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。2.掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。二.实验内容1.认识锯齿波同步触发电路。2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。三.实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”有关教材。四.实验设备及仪器1.MEL—002组件2.NMCL—31A组件3.
2、NMCL—05E组件4.NMEL—03组件5.双踪示波器6.万用表五.实验方法1.将NMCL-05E面板上左上角的同步电压输入与MEL—002的U、V端相接,触发电路选择锯齿波。2.合上主电路电源开关,用示波器观察各观察孔的波形,并记录各点波型,示波器的地线接于“7”端。观察“1”~“6”孔的波形,了解锯齿波脉冲发生器的原理,记录各点波形。3.调节脉冲移相范围(1)将NMCL—31A的“G”(给定)接到NMCL-05E的Ug孔,并将输出电压Ug调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(调锯齿波触发电路中RP),使a=
3、180O(即Uct=0时,a=180O),继续调节RP,观察角的变化,直到a=30O,。(2)在Uct=0时,使a=180O,调节NMCL—31A的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,增大Uct直到a=30O,以满足移相范围a=30O~180O的要求,记录a=30O时Umax(Uct)值。4.调节Uct,使a=60O,观察输出脉冲电压UG1K1,UG6K6的波形,并标出其幅值与宽度。用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察UG1K1和UG3K3的波形,并标出其幅值与宽度,记录UG1K1和UG3K3的相位关系。六.实验报告1.整理,描绘实验中记录的各点波形
4、。1点波形:2点波形:3点波形:4点波形:5点波形:6点波形:U2、U5波形:2.总结锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法,移相范围的大小与哪些参数有关?锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法:调节电位器RP2,改变偏移电压Ub,从而改变a。移相范围的大小与控制电压Uct,偏移电压Ub(即锯齿波触发电路中RP)有关。调节输出电压Ug(即调节控制电压Uct)或调节偏移电压Ub(即调锯齿波触发电路中RP)都可以改变a。可以先将其中一个固定,再调节另外一个变量,达到想要的移相角度。3.如果要求Uct=0时,a=90O,应如何调整?将输出电压Ug调至0V,即控制电压Uct调至0,调节偏
5、移电压Ub(即调锯齿波触发电路中RP),使a=90O。或者将NMCL—31A的“G”(给定)接到NMCL-05E的Ug孔,并将输出电压Ug调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,使a=90O实验二单项桥式全控整流电路实验一.实验目的1.了解单相桥式全控整流电路的工作原理。2.研究单相桥式全控整流电路在电阻负载、电阻—电感性负载及反电势负载时的工作。3.熟悉NMCL—05E组件。二.实验线路及原理参见图2-1。三.实验内容1.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。2.单相桥式全控整流电路供电给电阻—电感性负载。四.实验设备及仪器1.ME
6、L—002组件2.NMCL—331组件3.NMCL—05E组件4.NMEL—03组件5.NMCL—31A组件6.NMCL—33组件7.双踪示波器(自备)8.万用表(自备)五.注意事项1.本实验中触发可控硅的脉冲来自NMCL-05E挂箱,故NMCL-33的内部脉冲需断,以免造成误触发。2.电阻RD的调节需注意。若电阻过小,会出现电流过大造成过流保护动作(熔断丝烧断,或仪表告警);若电阻过大,则可能流过可控硅的电流小于其维持电流,造成可控硅时断时续。3.电感的值可根据需要选择,需防止过大的电感造成可控硅不能导通。4.NMCL-05E面板的锯齿波触发脉冲需导线连到NMCL-33面板
7、,应注意连线不可接错,否则易造成损坏可控硅。5.示波器的两根地线共地,必须注意需接等电位,否则易造成短路事故。图2-1单相桥式全控整流电路主回路实验接线图六.实验方法1.控制回路(NMCL-05E)与实验一相同,主回路部分按图2-1接线,2.断开NMCL-05E和NMCL-33的触发信号连接线,合上主电路电源,此时锯齿波触发电路应处于工作状态。NMCL—31的给定电位器RP1逆时针调到底,使Uct=0。调节偏移电压电位器RP,使a=90°。断开主电源,连接NMCL-05E和NMCL-33之间的触发信号连
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