电力电子技术b实验_自动化

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1、电力电子技术B实验实验一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性负载、电阻—电感性负载下的工作情况;3.熟悉TCA785锯齿波移相触发电路的工作原理。二、实验所需挂件及附件序号型号备注1DJK01电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等模块。2DJK02晶闸管主电路该挂件包含“晶闸管”以及“电感”等模块。3DJK03-1晶闸管触发电路该挂件包含“TCA785锯齿波移相触发电路”等模块。4D42三相可调电阻5直流电动机6双踪示波器三、实

2、验线路及原理图3-1为单相桥式整流带电阻电感性负载,其输出负载R用D42中的可调电阻器,将两个900Ω接成并联不可调形式。直流电压、电流表均在DJK02面板上。触发单元采用DJK03-1组件挂箱上的“TCA785锯齿波移相触发电路”。四、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。五、预习要求1.阅读电力电子技术教材中有关单相桥式全控整流电路的有关内容;-1-2.学习有关锯齿波触发电路的有关内容,了解其工作原理。六、实验方法将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直

3、流调速”侧使输出线电压为200V,用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,用示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。将锯齿波触发电路的输出脉冲端分别接至全控桥中相应晶闸管的门极和阴极(G1、K1接VT1,G4、K4接VT6,G2、K2接VT4,G3、K3接VT3),注意不能将相序接反,否则无法进行整流并有可能损坏电路。将DJK02上的正桥和反桥触发脉冲开关都打到“断”的位置,并使Ulf和Ulr悬空,以确保晶闸管不被误触发。1.单相桥式全控

4、整流电路供电给电阻负载。接上电阻负载R,并调节电阻使其阻值最大。合上主电路电源,逐渐增加Uct(调节RP2),测量在不同a角(60°、90°)时整流电路的输出电压Ud=f(t),晶闸管的端电压UVT=f(t)的波形,并记录相应a时的Ud和交流输入电压U2的值于表3-1中。PA1AVT1VT3APV1LuR2~VUdBVT4VT5RG1K1G4TCA785K4DJK03-1锯齿波触发电路G2K2G3K3图3-1单相桥式整流实验原理图-2-表3-1α60°90°u2Ud(记录值)Ud(计算值)2.单相桥式全控整流电路供电给

5、电阻—电感性负载。断开平波电抗器短接线,求取在不同控制电压Uct时的输出电压Ud=f(t),晶闸管端电压UVT=f(t)波形,并记录相应a时的Ud和交流输入电压u2的值于表3-2中。表3-2α60°90°u2Ud(记录值)Ud(计算值)七.实验报告1.绘出单相桥式晶闸管全控整流电路带电阻性负载情况下,a=60°、90°时的Ud、UVT波形。2.绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给电阻—电感性负载情况下,当a=60°、90°时的Ud、UVT波形,并加以分析,且与理想波形进行比较。3.作出实验整流电路的特性Ud/u2=f(

6、a)。4.实验心得体会。-3-实验二单相桥式有源逆变电路实验一.实验目的1.加深理解单相桥式有源逆变的工作原理,掌握实现有源逆变的条件。2.了解产生逆变颠覆现象的原因。二、实验设备及仪表序号型号备注1DJK01电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等模块2DJK02晶闸管主电路该挂件包含“晶闸管”等模块3DJK03-1晶闸管触发电路该挂件包含“TCA785锯齿波移相触发电路”等模块4DJK10变压器实验该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流”等模块5D42三相可调电阻6双踪示波器三.实验线路及原理图3-2为单相桥式

7、有源逆变原理图,三相电源经三相不控整流,得到一个上负下正的直流电源,供逆变桥路使用,逆变桥路逆变出的交流电压经升压变压器返馈回电网。“三相不控整流”是DJK10上的一个模块,其“心式变压器”在此做为升压变压器用,从晶闸管逆变出的电压接“心式变压器”的中压端Am、Bm,返回电网的电压从其高压端A、B输出,为避免输出的逆变电压过高而损坏心式变压器,故将变压器接成Y/Y接法。图中的电阻R和触发电路,与整流电路所用相同。另外,将DJK10挂件中的X与Y相连,Xm与Ym相连。有关实现有源逆变的必要条件等内容,可参见电力电子技术教

8、材的有关内容。四.实验内容1.单相桥式有源逆变电路的波形观察;2.有源逆变到整流过渡过程的观察;-4-3.逆变颠覆现象的观察。PA1AVT1VT3APV1Au2~VUdB3~CBVT4VT5心式变压器R+G1三相不控整流K1G4TCA785K4DJK03-1锯齿波触发电路G2K2G3K3图3-2单相桥式有源逆变原理图五、预习要求阅

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