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时间:2020-02-26
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1、实验三、三相桥式全控整流及有源逆变电路实验一、实验目的(1)加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。(3)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。二、实验线路的构成及原理(1)DDS02主电路挂箱配置原理DDS02挂箱包括脉冲和熔断丝指示、晶闸管(I组桥、Ⅱ组桥)电路、电抗器等内容。脉冲有无指示为方便实验中判断对应晶闸管上门阴极上是否正常,若正常,则指示灯亮,否则则不亮;同样熔断丝指示也是同理。主要分I组桥和Ⅱ组桥分别指示。晶闸管电路装有12只晶闸管、6只整流二极管。12只晶闸管分两组晶闸管变流桥,其中VTl~VT6为正组桥(I组桥),由KP5-
2、8晶闸管元件构成,一般不可逆、可逆系统的正桥、交-直-交变频器的整流部分均使用正组元件;由VT1ˊ~VT6ˊ组成反组桥(Ⅱ组桥),元件为KP5-12晶闸管,可逆系统的反桥、交-直-交变频器的逆变部分使用反组元件;同时还配置了6只整流二极管VDl~VD6,可构成不可控整流桥作为直流电源,元件的型号为KZ5-10。所有这些功率半导体元件均配置有阻容吸收、熔丝保护,电源侧、直流环节、电机侧均配置有压敏电阻或阻容吸收等过电压保护装置。电抗器为平波电抗器L,共有4档电感值,分别为50mH、100mH、200mH、700mH,1200mH可根据实验需要选择电感值。续流二极管
3、为桥式整流实验时电路续流用,型号为KZ5-10;另外挂箱还配有一组阻容吸收电路。(2)DDS03控制电路挂箱配置原理DDS03挂箱包括三相触发电路及功放电路、FBC+FA(电流反馈与过流保护)、G(给定器)等内容。面板上部为同步变压器,其连线已在内部接好,连接组为△/Y-1.可在“同步电源观察孔”观察同步电源的相位。三相触发电路(GT)及功放电路(AP)包括有GTF正组(I组)触发脉冲装置和GTR反组(Ⅱ组)触发脉冲装置,分别通过开关连至VF正组晶闸管和VR反组晶闸管的门极、阴极。按钮开关按向“接通”时,晶闸管上接有触发脉冲;开关按向“断开”时,晶闸管上没有触发
4、脉冲。正、反组的脉冲功放电路分别由面板下面的Ublf和Ublr控制,将Ublf、Ublr接地,则相应的脉冲功放级开放,晶闸管上有脉冲;Ublf、Ublr悬空,则相应的晶闸管无脉冲。开关上方有“单脉冲观察孔”和“双脉冲观察孔”,当“触发电路脉冲指示”为“窄”时,在此两组观察孔中观察到的分别是单脉冲和互差为60°的双脉冲;如“触发电路脉冲指示”为“宽”时,则观察到的是后沿固定、前沿可变的宽脉冲链,这两组观察孔一般只观察正组变流桥的触发脉冲。注意:三相触发脉冲要加到两组晶闸管上,必须用扁平线把DK01C和DK01D连接一起。(3)电流反馈与过流保护电流反馈与过流保护(
5、FBC+FA)有两种功能,一是检测电流反馈信号;二是发出过流信号,其原理图如图3-1所示。(a)电流变换器(FBC)的输入端TAl、TA2、TA3来自电流互感器的输出端,反映负载电流大小的电压信号经三相桥式整流电路整流后加至RP1、RP2及R1、R2、VD7组成的3条支路上,其中:①R2与VD7并联后再与R1串联,在其中点取零电流检测信号;②将RP1的可动触点输出作为电流反馈信号,反馈强度由RP1进行调节;③将RP2可动触点与过流保护电路相连,输出过流信号,RP2可调节过流动作电流的大小。(b)当主电路电流超过某一数值后,由RP2上取得的过流信号电压超过稳压管V
6、STl的稳压值,使三极管VTl导通,从而使继电器K动作,关闭主电路电源开关,并使发光二极管发亮,提醒操作者实验装置己过流跳闸,调节RP2的动触点,可得到不同数值的过电流倍数。过流时,VT2由导通变为截止,在集电极输出一个高电平至电流调节器(ACR)的输入端,作为推β信号。DDS01上的复位按钮可以解除告警自锁记忆的,当过流动作后,如过流故障已经排除,则须按下复位按钮以解除记忆,恢复正常工作。(4)给定器(G)的原理给定器(G)的原理如图3-2所示。电压给定器由两个电位器RP1、RP2及两个钮子开关SAl、SA2组成,SAl为正负极性转换开关,输出正负电压的大小分
7、别由RP1、RP2来调节,其最大输出电压为土12V,SA2为输出控制开关,输出显示采用数字仪表显示。元件RP1、RP2、SAl和SA2均安装在组件挂箱的面板上。(5)实验线路原理实验线路如图4-6所示。主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流电路组成,触发电路为DDS03中的集成触发电路,由KC04、KC41、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。集成触发电路的原理可参考有关内容(电路图见附录),三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。三、实验内容(1)三相桥式全控整流电路带大电感负载;(2)三相桥式有
8、源逆变电路;(3)观察整
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