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时间:2018-11-07
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1、实验一单相半波可控整流电路实验一、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)掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。(2)掌握单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感性负载时的工作。(3)了解续流二极管的作用。二、实验所需设备(1)DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置。其所需挂件如下:①DJK01电源控制屏②DJK02晶闸管主电路③DJK03晶闸管触发电路④DJK06给定及实验器件⑤D42三相可调电阻(2)双踪示波器三、实验内容(1)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。(2)单相半波整流电路带电阻性负载时Ud/U2
2、=f(α)特性的测定。(3)单相半波整流电路带电阻电感性负载时Ud/U2=f(α)特性的测定。(4)续流二极管作用的观察。四、预习要求(1)阅读本教材电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相触发电路的工作原理。(2)复习单相半波可控整流电路的有关内容,掌握单相半波可控整流电路接电阻性负载和电阻电感性负载时的工作波形。(3)掌握单相半波可控整流电路接不同负载时Ud、Id的计算方法。五、思考题(1)锯齿波同步移相触发电路有哪些特点?(2)锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关?(3)单相半波可控整流电路接电感性负载时会出现什么现
3、象?如何解决?六、实验方法1.锯齿波同步移相触发电路调试(1)将DJK01上的钥匙式三相“电源总开关”置于“开”的位置,操作控制屏左上角切换开关观察输入的三相电网电压是否平衡。(2)将DJK01上的电源选择开关打到“直流调速”侧(不能打到“交流调速”侧)。用两根导线将DJK01的A、B(200V)交流电压接到DJK03的“外接220V”端,按下“启动”按钮。(3)打开DJK03电源开关,用双踪示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。①同时观察同步电压和“1”点的电压波形,了解“1”点波形形成的原因。(注意:必须将双踪示波器两个探头的地线接触发电路的公共点
4、,将探头分别接被测信号,只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。)②观察“1”、“2”点的电压波形,了解锯齿波宽度和“1”点电压波形的关系。③调节电位器RP1,观测“2”点锯齿波斜率的变化。6④观察“3”~“6”点电压波形和输出电压的波形,记下各波形并标出幅值(可在示波器上直接读出)。比较“3”点电压U3和“6”点电压U6的对应关系。(4)调节触发脉冲的移相范围将控制电压Uct调至零(将电位器RP2顺时针旋到底),用示波器观察“1”和“5”点的波形,调节偏移电压Ub(即调RP3电位器),使α=180°,其波形如图1-1所示。调节Uct(即电位器R
5、P2)使α=60°,观察并记录U1~U6及输出“G、K”脉冲电压的波形。图1-1锯齿波同步移相触发电路2.单相半波可控整流电路接电阻性负载(a)(b)图1-2单相半波可控整流电路原理图触发电路调试正常后,按上图1-2(a)单相半波可控整流电路原理图接线。(1)JK03挂件上的锯齿波同步移相触发电路的输出端“G”和“K”接到DJK02挂件面板上的反桥中的任意一个晶闸管的门极和阴极,并将相应的触发脉冲的钮子开关关闭,同时将未用晶闸管的触发脉冲的开关拨向“断”的位置,防止误触发。(2)直流电压表及直流电流表从DJK02挂件上得到。(3)电阻负载R用D42三相可调电阻,
6、将两个900Ω接成并联形式。(4)将相应的触发脉冲的钮子开关接通。按下“启动”按钮,用示波器观察负载电压Ud、晶闸管VT两端电压UVT的波形,调节电位器RP1,观察α=30°、60°、90°、120°、150°时Ud、UVT的波形,并测量直流输出电压Ud和电源电压U2,记录于下表中,与计算值比较。6α30°60°90°120°150°U2Ud(记录值)Ud/U2Ud(计算值) 3.单相半波可控整流电路接电阻电感性负载(选做)(1)切断电源,将电阻负载R改成电阻电感性负载(由电阻器与平波电抗器Ld串联而成)。见图1-2(b),电感Ld在DJK02面板上,有1
7、00mH、200mH、700mH三档可供选择,本实验中选用700mH。将电阻器调在最大阻值位置,暂不接续流二极管VD1,在不同阻抗角(阻抗角φ=tg-1(ωL/R),保持电感量不变,改变R的电阻值,注意电流不要超过1A)情况下,观察α=30°、60°、90°、120°时的直流输出电压值Ud及UVT的波形。(2)接入续流二极管VD1,二极管VD1和开关S1均在DJK06挂件上,重复上述实验,观察续流二极管的作用,以及UVD1波形的变化,并与计算值比较。α30°60°90°120°150°U2Ud(记录值)Ud/U2Ud(计算值)七、实验报告(1)整理、描绘实验中记
8、录的各点波形,并标出其幅
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