杭电电力电子实验报告.doc

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1、电力电子技术实验报告班级:学号:姓名:指导老师:余善恩、孙伟华实验名称:单相交流调压电路实验全桥DC/DC变换电路实验实验九交流调压电路实验一、实验目的1.加深理解单相交流调压电路的工作原理;2.加深理解交流调压感性负载时对移相范围要求。二、实验内容1.单相交流调压器带电阻性负载;2.单相交流调压器带电阻—电感性负载。三、实验线路及原理本实验采用了锯齿波移相触发器。该触发器适用于双向晶闸管或两只反并联晶闸管电路的交流相位控制,具有控制方式简单的优点。晶闸管交流调压器的主电路由两只反向晶闸管组成,见图9-1。(a)纯电阻负载(b)电阻电感负载图9-1四、实验设备及仪器1.教

2、学实验台主控制屏;2.NMCL—33B组件;3.NMCL—D3组件;4.NMEL—36组件;5.NMCL—18D组件;6.双踪示波器(自备);7.万用表(自备)。五、注意事项在电阻电感负载时,当时,若脉冲宽度不够会使负载电流出现直流分量,损坏元件。为此主电路可通过变压器降压供电,这样即可看到电流波形不对称现象,又不会损坏设备。六、实验方法1.单相交流调压器带电阻性负载将NMCL—33B上的两只晶闸管VT1,VT4反并联而成交流电调压器,将触发器的输出脉冲端G1、K1,G3、K3分别接至主电路相应VT1和VT4的门极和阴极。接上电阻性负载(可采用两只900Ω电阻并联),并调

3、节电阻负载至最大。NMCL—18D的给定电位器RP1逆时针调到底,使Uct=0。调节锯齿波同步移相触发电路偏移电压电位器RP2,使。三相调压器逆时针调到底,合上主电源,调节主控制屏输出电压,使Uuv=220V。用示波器观察负载电压,晶闸管两端电压UVT=f(t)的波形,调节Uct,观察不同a角时各波形的变化,并记录a=60°,90°,120°时的波形。在实验过程中,欲改变阻抗角,只需改变电阻器的数值即可。2.断开电源,接入电感(L=700mH)。调节Uct,使。将三相调压器逆时针调到底,合上主电源,调节主控制屏输出电压,使。用双踪示波器同时观察负载电压u和负载电流i的波形

4、。调节Uct调节电阻R的数值(由大至小),观察在不同角时波形的变化情况。记录,,三种情况下负载两端电压u和流过负载的电流i的波形。也可使阻抗角j为一定值,调节a观察波形。注:调节电阻R时,需观察负载电流,不可大于0.8A。一、实验结果1.电阻负载,R=450Ω。表9-1电阻负载时的波形u0、uvt波形60o90o120o1.阻感负载,L=200mH,表9-2阻感负载时的波形负载情况u0、i0波形L=200mHR1L=200mHR2L=200mHR32.阻感负载,R=450Ω,L=200mH,导通角等于多少?答:导通脚为一、实验思考题1.分析电阻电感负载时,导通角与负载阻抗

5、角相应关系的变化对调压器工作的影响。答:电阻电感负载时,a大于j时,调压器能正常工作。a等于j时,调压器没有调压的作用,电压不变。a小于j没有作用,其稳态工作情况和a等于j相同。2.分析实验中出现的问题。答:实验过程中,按照实验要求接入电感700mH,但此时出来的波形很奇怪,在老师建议下我们改成了200mH。但是由于我们的实验台一开始没有万用表,在实验老师允许的情况下,我们没有测量电阻的值。1.电路原理图见第1页图9-1。实验十一全桥DC/DC变换电路实验一、实验目的1.掌握可逆直流脉宽调速系统主电路的组成、原理及各主要单元部件的工作原理;2.熟悉直流PWM专用集成电路S

6、G3525的组成、功能与工作原理;3.熟悉H型PWM变换器的各种控制方式的原理与特点。二、实验内容1.PWM控制器SG3525性能测试;2.H型PWM变换器DC/DC主电路性能测试。三、实验线路及原理全桥DC/DC变换脉宽调速系统的原理框图如图11-1所示。图中可逆PWM变换器主电路系采用MOSFET所构成的H型结构形式,UPW为脉宽调制器,DLD为逻辑延时环节,GD为MOS管的栅极驱动电路,FA为瞬时动作的过流保护。全桥DC/DC变换脉宽调制器控制器UPW采用美国硅通用公司(SiliconGeneral)的第二代产品SG3525,这是一种性能优良,功能全、通用性强的单片

7、集成PWM控制器。由于它简单、可靠及使用方便灵活,大大简化了脉宽调制器的设计及调试,故获得广泛使用。图11-1精选范本,供参考!一、实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏;2.NMCL—10A组件;3.NMEL—03组件;4.NMCL—18D组件;5.双踪示波器(自备)。二、实验方法及数据1.UPW模块的SG3525性能测试(1)用示波器观察UPW模块的“1”端的电压波形。记录波形的周期53.4ms,幅度25.6V。(2)用示波器观察“2”端的电压波形,调节RP2电位器,使方波的占空比为50%。记录波形的周期54.12ms,幅度

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