电力电子技术实验讲义

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1、实验一晶闸管的简易测试及导通关断条件实验一、实验目的1.掌握晶闸管的简易测试方法。2.验证晶闸管的导通条件及关断方法。二、实验线路图1-1测试晶闸管图1-2晶闸管导通条件实验电路图1-3晶闸管关断条件实验电路三、实验设备1.晶闸管导通关断实验板2.万用表3.晶闸管四、实验内容及步骤1.鉴别晶闸管好坏见图1-1。用万用表R×1kΩ的电阻档测量两只晶闸管的阳极(A)、阴极(K)及门极(G)之间的正反向电阻,再用万用表R×10Ω电阻档测量两只晶闸管的门极(G)和阴极(K)之间的正反向电阻。将所测数据填入下表,并鉴别晶闸管好坏。被测晶闸管RAKRK

2、ARAGRGARGKRKG结论KP1KP22.晶闸管的导通条件(见图1-2)①加30V正向阳极电压,门极开路或接-4.5V电压,观看晶闸管是否导通,灯泡是否亮。②加30V正向阳极电压,门极开路、接-4.5V或接4.5V电压,观看晶闸管是否导通,灯泡是否亮。③阳极、门极都加正向电压,观看晶闸管是否导通,灯泡是否亮。④灯亮后去掉控制极电压,看灯泡是否亮;再加-4.5V反向门极电压,看灯泡是否继续亮。⑤写出导通条件,说明控制极作用。3.晶闸管关断条件实验(见图1-3,开关均在断开位置)①接通30V电源电压,再接通4.5V正向控制极电压使晶闸管导通

3、,灯泡亮,接着断开控制极电压。②去掉30V阳极电压,观察灯泡是否亮。③去掉30V正向阳极电压及正向门极电压使灯点燃,而后闭合Q1,断开门极电压,然后接通Q2,看灯泡是否熄灭。④在1、2端换接上0.22μF/50V的电容再重复步骤③的实验,观察灯泡是否熄灭。⑤把晶闸管导通,断开门极电压,然后闭合Q3,再打开Q3,观察灯泡是否熄灭。⑥再导通晶闸管,断开门极电压。逐渐减小阳极电压,当时电流表指针由某值突降到零时,该值就是被测量晶闸管的维持电流。此时若再升高阳极电源电压,灯泡也不再发亮,说明晶闸管已关断。⑦总结关断晶闸管的方法,说出电容的作用。若电

4、容量过小就会出现什么问题,为什么?五、实验说明及注意问题①用万用表测试晶闸管门极与阴极间正反向电阻时,发现有的晶闸管正反向电阻很接近,这种现象并不能说明晶闸管已经损坏,只要正向电阻比反向电阻小些,该晶闸管就是好的。②在用万用表测量晶闸管门极与阴极间的电阻时,不能用R×10kΩ档,以防损坏门极,一般用R×10Ω档测量。六、实验报告①回答实验中提出的问题。②总结简易判断晶闸管好坏的方法。实验二单相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。

5、3.熟悉NMCL—05(A)组件或NMCL—36组件。二.实验线路及原理参见图1-3。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.教学实验台主控制屏;2.NMCL—33组件;3.NMCL—05(A)组件或NMCL—36组件;4.NMEL—03组件;5.NMEL—02组件或NMCL—35组件;6.NMCL—31A组件;7.二踪示波器(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-05挂箱(或NMCL—36组件),故NMCL-33的

6、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-05(或NMCL—36)面板的锯齿波触发脉冲需导线连到NMCL-33面板,应注意连线不可接错,否则易造成损坏可控硅。同时,需要注意同步电压的相位,若出现可控硅移相范围太小(正常范围约30°~180°),可尝试改变同步电压极性。5.逆变变压器采用NMEL-02三相芯式变压器

7、(或NMCL—35组式变压器),原边为220V,副边为110V。6.示波器的两根地线由于同外壳相连,必须注意需接等电位,否则易造成短路事故。六.实验方法1.将NMCL—05(A)(或NMCL—36)面板左上角的同步电压输入接NMCL—002的U、V输出端),“触发电路选择”拨向“锯齿波”。2.断开NMEL-02和NMCL-33的连接线,合上主电路电源,调节主控制屏输出电压Uuv至220V,此时锯齿波触发电路应处于工作状态。NMCL-31A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RP2,使a=90°。断开主电源,连接N

8、MEL-02(NMCL-35)和NMCL-33。3.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。接上电阻负载(可采用两只900Ω电阻并联),并调节电阻负载至最大,短接平波电抗器。合上主电

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