实验二三相桥式全控整流与有源逆变电路

实验二三相桥式全控整流与有源逆变电路

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时间:2018-11-15

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1、实验二三相桥式全控整流与有源逆变电路1.实验目的(1)熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。(2)了解集成触发器的调整方法及各点波形。2.实验线路及实验原理(1)三相桥式全控整流电路实验线路如图3所示。主电路由三相全控整流电路组成,如图3(a)所示。其中R的电肌值为450欧姆(由挂件NMEL-03/4中的电阻串并联得到)、电源线电压为200V。图3(b)中的给定电路(位于挂件NMCL-31A)的Ug作为控制信号与触发电路(位于挂件NMCL-33F中)的“脉冲控制信号”Uet相连接,并将

2、与主电路所用晶闸管组对应的“脉冲信号放大”电路Ublt端进行接地处理,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。图3(c)所示为移相电压的给定输入信号电路图。三相桥式整流电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关闪容。uVIV1wlw,IV7TV?ATVT么VT#ZfVT:ZfUa-给定发路触电(b)图3三相桥式全控整流电路实验原理图

3、3/4中的电阻串并联得到),电抗器的电感值取700mH(位于NMCL-331),芯式变压器接成Y/Y接法。

4、-相

5、

6、'诹输出iviIWI7V12WrlZWZ芯式变ikas©Li5乙vrxS乙vn.5乙VD5乙VD5乙Vl>5乙Vl>H相不M施图4三相桥式有源逆变电路实验原理图(a>三相桥式有源逆变主电路(b〉触发电路(控制电路〉(c)移相电压的给定输入信号电路1.实验设备电力电子实验台、晶闸管主电路挂件NMCL-33F(此挂件A含有三相桥式全控整流电路的触发电路)、芯式变压器挂件NMEL-24B

7、、给定及实验器件NMCL-31A、三相可调电阯挂件NMEL-03/4、双踪示波器、万用表、平波电抗器NMCL-331。2.实验内容1)控制电路(触发电路)调试按图3(b)、(c)接线,将NMCL-33F挂件上的Ublf接地,即将I组桥式触发脉冲的六个开关均拨到“接通”。在连接主电路之前,检查晶闸管的触发脉冲是否正常。(1)设备供电:打开总电源开关,按下绿色“启动”按钮,调节调压开关,使Uuv=200V。观察输入的三相电网电压是否平衡。将NMCL-31A低压电源开关拨到ON。(2)相序检查:用示波器观

8、察NMCL-33F的双脉冲观察孔“1”〜“6”点,应有间隔均匀,相互间隔60°的幅度相同的双脉冲。检查相序,用示波器观察“1”、“2”脉冲观察孔,“1”脉冲超前“2”脉冲60g,则相序正确。(4)将NMCL-31A上的给定输出Ug接至NMCL-33F上的Uct端,连接接地端,观察同步电压信号U与1点波形。将NMCL-31A上的给定输出电路屮的S1拨到“正给定”,S2拨到“0V”,使Uet=0。调节NMCL-33F上的偏移电压Ub,使(x=150°。注:此处的cc表示三相晶闸管电路屮的移相角,它的0°

9、是从自然换流点开始计算,前面实验屮的单相晶闸管电路的0°移相角表示从同步信号过零点开始计算,两者存在相位差,前者比后者滞后30°。(5)将NMCL-31A上的S2拨到“给定”,调节挂件上的RPP使oc=30°、60°、90Q、120°、150°,记录移相电压Ug的电压值,并填表1。表1a30°60°90°120°150°Ug(V)2)三相桥式全控整流电路(1)按下实验台红色“停止”按钮后,按阁3(a)连接主电路。查线后,按下绿色“启动”按钮,接通电源。(2)调节给定电位器RPP增加移相电压C/g,使

10、a角在30Q〜90°范围内调节。(3)记录^3(T、60°及90°时的整流电压的电压值和交流输入相电压U2的电压有效值,并填表2。用示波器观察并记录、6CT及90°时的整流电压1^的波形。表2a30°60°90。udc(V)U)(V)Udj(V)udc/u2Jl计算公式:Ud=2.34U2cosa(a=0°〜60°),Ud=2.34U2fl+cos(a+—)](a=60°〜120°)33)三相桥式有源逆变电路(1)按下实验台红色“停止”按钮后,按图4(a)连接主电路。查线后,按下绿色“启动”按钮,接

11、通电源。(2)调节给定电位器RPP增加移相电压%,使角在90°〜150°范围内调节。(3)记录(2=90°、120°及150°时的整流电压Ud的电压伉和交流输入相电压112的电压有效伉,并填表3。用示波器观察并记录a=90°、120°及150°时的整流电压Ud的波形。注意:进行有源逆变实验时,6K的角度必须在90°以上。表3a90°120°150°udc(V)u2(v)Udj(V)计算公式:Ud=2.34U2cosa(a=90°-150°)1.实验报告用坐标纸绘图:(

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