电力电子实验1-3.doc

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1、实验一 晶闸管触发电路的研究实验目的(1)熟悉集成式相控同步模拟触发电路KJ004的工作原理,并熟悉调试步骤和方法。(2)解晶闸管可控整流电路的工作原理。实验设备1.MCL—III系列教学实验台主控制屏2.MCL—III系列电力电子实验箱(MCL-33A、MEL-03)3.示波器(TDS-1002)实验内容及要求1、学习利用双踪示波器观测波形,并读取数值。2、集成式相控同步模拟触发电路KJ004集成式相控同步模拟触发电路分同步环节、锯齿波形成、移相环节、脉冲分选及功放几个环节。图中,锯齿波的斜率取决于外接电阻R6、R流出的充电电流值和

2、积分电容的数值。本触发电路为正极性型,即增加,控制角减小。R7和形成微分电路。改变R7和的数值,可获得不同的脉宽输出。(此电路移相范围小于180。)集成式相控同步模拟触发电路KJ004   KJ004管脚排列图KJ004为集成式相控同步模拟触发电路,可作为单项半控桥整流电路的触发,稍加变化和扩展,如选用3片KJ004并增加脉冲列调制及双脉冲形成集成电路各一片。即可用于三相全控桥式电路。(1)利用双踪示波器同时观测kj004同步电压u,与输出脉冲的波形。(2)利用双踪示波器观测kj004同步电压u控制下,输出正负脉冲的波形,注意相位关系

3、。(3)利用双踪示波器同时观测同步电压u、v或u、w或v、w,观察其相序关系。(4)观测三相同步电压控制下,kj004输出脉冲1、4、3、6、5、2相位关系以及Kj041双脉冲输出波形及电压值。集成式相控同步模拟触发电路KJ004各个观察孔波形实验二 三相半波可控整流电路实验实验目的(1)了解三相半波可控整流电路的工作原理。(2)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。实验设备1.MCL—III系列教学实验台主控制屏2.MCL—III系列电力电子实验箱(MCL-33A、MEL-03)3.示波器(TDS-1002)实验线

4、路及原理三相半波可控整流电路用了三只晶闸管,与单相电路比较,其输出电压脉动小,输出功率大。不足之处是晶闸管电流即变压器的副边电流在一个期内只有l/3时间有电流流过,变压器利用率较低。注意事项1、整流电路与三相电源连接时,一定要注意相序。2、整流电路的负载电阻不宜过小,应使电流不超过0.8A,同时负载电阻不宜 过大,保证电流超过0.1A,避免晶闸管时断时续。3、正确使用示波器4、实验前了解晶闸管的电流额定值(MCL—III系列为5A),负载电阻的最大电流值(MCL—III系列为1A)。实验内容及要求(1)调试触发电路。(2)三相半波可控

5、整流电路带电阻性负载电路。触发电路调试正常后,在主电路中接上电阻负载,接通电源,用示波器观测并记录负载两端电压波形。调节“给定”,慢慢增加移相电压,观察并记录在不同角时的波形,测量相应电源电压和负载电压的数值,记录于下表中。作出/=的表格和曲线并与计算式得出的结果进行比较并加以分析。(记录值)/(计算值)(3)三相半波可控整流电路带电阻电感性负载电路。触发电路调试正常后,在主电路中接上电阻-电感性负载,不接续流二极管时,接通电源,用示波器观测并记录不同角时的负载两端电压。并测定相应的、的数值。作出/=的表格和曲线并与计算式得出的结果进

6、行比较并加以分析。(记录值)/(计算值)接通续流二极管时,闭合电源,用示波器观测并记录不同角时的负载两端电压。并测定相应的、的数值。作出/=的表格和曲线并与计算式得出的结果进行比较并加以分析。(记录值)/(计算值)简述题:如何确三相触发脉冲的相序,它们间分别应有多大的相位差?三相半波可控整流电路波形记录单=1、三相半波可控整流电路带电阻性负载时=波形:2、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载时=波形:3、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载且接通续流二极管时,=波形:三相半波可控整流电路波形记录单=1、三相半波可控整流电路带电阻性负载

7、时=波形:2、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载时=波形:3、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载且接通续流二极管时,=波形:三相半波可控整流电路波形记录单=1、三相半波可控整流电路带电阻性负载时=波形:2、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载时=波形:3、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载且接通续流二极管时,=波形:实验三直流斩波电路的性能研究实验目的熟悉降压斩波电路(BuckChopper)和升压斩波电路(BoostChopper)的工作原理,掌握这两种基本斩波电路的工作状态及波形情况。实验设备1.电力电子教学实验台主控制屏。

8、2.MCL-16组件。3.MEL-03电阻箱(900Ω/0.41A)。4.万用表。5.双踪示波器(TDS-1002)实验内容1.SG3525芯片的调试。2.降压斩波电路的波形观察及电压测试。3.升压斩波电路的波形观察及电

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