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时间:2018-12-19
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1、.实验三单相桥式半控整流电路实验一.实验目的1.研究单相桥式半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。2.锯齿波触发电路的工作。3.进一步掌握双踪示波器在电力电子线路实验中的使用特点与方法。二.实验线路见图4-1。1)电源控制屏位于NMCL-32/MEL-002T等2)锯齿触发电路位于NMCL-05E或NMCL-05D等3)L平波电抗器位于NMCL-3314)Rd可调电阻位于NMEL-03/4或NMCL-03等5)G给定(Ug)位于NMCL-31或NMCL-31A或SMCL-01调速系统控制单元中6)Uct位于锯齿触发电路中7)二极管位
2、于NMCL-33或NMCL-33F图4-1页.三.实验内容1.单相桥式半控整流电路供电给电阻性负载。2.单相桥式半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.晶闸管3.锯齿波触发电路4.可调电阻5.二踪示波器(自备)6.万用表(自备)五.注意事项1.实验前必须先了解晶闸管的电流额定值(本装置为5A),并根据额定值与整流电路形式计算出负载电阻的最小允许值。2.为保护整流元件不受损坏,晶闸管整流电路的正确操作步骤(1)在主电路不接通电源时,调试触发电路,使之正常工作。(2)在控制电压Uct=0时,接通主电源。然后逐渐增大Uct
3、,使整流电路投入工作。(3)断开整流电路时,应先把Uct降到零,使整流电路无输出,然后切断总电源。3.注意示波器的使用。六.实验方法1.将锯齿波触发电路面板左上角的同步电压输入接主电源控制屏的U、V输出端。a).合上电源控制屏主电路电源开关,用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。观察“3”~“5”孔波形及输出电压UG1K1的波形。(具体操作同实验四)b).调节脉冲移相范围将调速系统控制单元(低电压单元)的“G”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2
4、电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP),使a=180O。调节调速系统控制单元(低电压单元)的给定电位器RP1,增加给定电压Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,a=180O,以满足移相范围a=30O~180O的要求。2.单相桥式晶闸管半控整流电路供电给电阻性负载:按图4-1接线,并短接平波电抗器L。调节电阻负载Rd至最大(页.负载大于400Ω)。(a)调速系统控制单元(低电压单元)的G给定电位器RP1逆时针调到底Ug=0,使Uct=0。合上主电路电源,调节调速系统控制单元(低电压单元)的G给定电位器RP1,使α=90°,测取此
5、时整流电路的输出电压Ud=f(t),以及晶闸管端电压UVT=f(t)波形,并测定交流输入电压U2、整流输出电压Ud,验证。(b)采用类似方法,分别测取α=60°,α=90°,α=120°时的Ud、Uvt波形。UdUvta=6082-25a=90502a=1202324(1)?=60°时Ud的波形(左)与UVT的波形(右)(2)?=90°时Ud的波形(左)与UVT的波形(右)页.(1)?=120°时Ud的波形(左)与UVT的波形(右)页.3.单相桥式半控整流电路供电给电阻—电感性负载(a)接上平波电抗器。调速系统控制单元的G给定电位器RP1逆时针调到底Ug=
6、0,使Uct=0。合上主电源。(b)调节Ug,使α=90°,测取输出电压Ud=f(t)数值。减小电阻Rd,观察波形如何变化,注意观察电流表防止过流。(c)调节Ug,使α分别等于60°、90°、120°时,测取以上波形或数值。UdUvta=6076-25a=90473a=1202224(1)?=60°时Ud的波形(左)与UVT的波形(右)页.(1)?=90°时Ud的波形(左)与UVT的波形(右)(3)?=120°时Ud的波形(左)与UVT的波形(右)页.总结:当电源电压U2在正半周,控制角为a时触发晶闸管VT1使其导通,电源经VT1和VD4向负载供电;当U
7、2过零变负时,由于电感的续流作用使得VT1继续导通,因A点电位低于B点电位,使得电流从VD4转移到VD2,电流不再流经变压器二次绕组,而是由VT1和VD2续流。(此过程忽略了器件的动态压降,即Ud=0。)在U2负半周,控制角为a时触发晶闸管VT3使其导通,此时则向VT1加反压使其关断,U2经VT3和VD2向负载供电;U2过零变正时,VD4导通,VT3和VD4续流。页
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