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电力电子技术
实验指导书
施武生 编
广西大学电气工程学院
实验一、单相桥式可控整流电路实验
一、 实验目的
通过实验,熟悉晶闸管单相桥式可控整流电路的工作原理,验证课本中所学的相关知识;通过波形分析,判断该电路的工作状况。
二、 实验设备
晶闸管 KP5/10 4只
可变电阻器 0~900Ω/250W 1个
电抗器器 100~700mH 1个
控制及锯齿波触发电路 1套
直流数字电流表 0~2A 1台
直流数字电压表 0~500V 1台
交流数字电压表 0~500V 1台
数字示波器 1台
三、 知识准备
1、 了解单相桥式可控整流电路的构成及其工作原理;
2、 了解锯齿波触发电路的工作原理;
3、 了解单相桥式可控整流电路在不同的控制角时的相关波形。
四、 实验内容及方法
1、 实验接线
主电路:
按图1-1原理接线。
其中,变压器原边的A、X端分别接到主控屏的A、X端,副边中压Am、Xm分别接到整流桥的两个交流输入端;
电流表A、电压表V均为数字式直流电表;
负载用可变电阻器RL采用同组并联连接;
触发控制:
同步和工作电源(外接~220V)分别接到主控屏输出的N、A相,上接N,下接A;(触发脉冲输出输出端:G1、K1分别接VT1的G1、K1,G4、K4分别接VT6的G6、K6,G2、K2分别接VT1的G3、K3,G3、K3分别接VT1的G4、K4(接完后要认真检查,不能接错,否则将会烧坏试验设备)
2、 把主电路所有晶闸管的脉冲开关拨向“关断”位置。
3、 接完线后,必须经老师检查正确,并把负载电阻逆时针调至阻值最大后,方可合闸通电。
4、 逐渐缓慢调节锯齿波触发电路的电位器RP2,改变α角的大小,在300、600、900、1200时,分别:
(1)、测量记录R、 R-L负载情况下的整流输出电压ud、晶闸管两端电压uVT、整流输出电流id的波形;
图1-1 单相桥式可控整流电路原理图
(2)、测量记录R、 R-L负载情况下的整流输出电压Ud、交流输入电压U2的值于下表中
表1-1 R负载Ud、U2的值
α
300
600
900
1200
U2
Ud
Ud计算值
表1-2 R-L负载Ud、U2的值
α
300
600
900
1200
U2
Ud
Ud计算值
(3)、按理论计算出相应的Ud计算值,填入上表,并进行分析比较。
五、 实验报告
1、 整理实验记录的,分析测量值与理论值存在差异的主要原因。
2、 本实验中,如果接线时不小心将触发脉冲输出接成G4-G4,K4-K6,G3-G6,K3-K4将会造成什么样的后果?请说明理由。
实验二、三相半波可控整流电路实验
一、 实验目的
通过实验,熟悉晶闸管三相半波可控整流电路的工作原理,三相同步和触发控制原理;通过波形分析,判断该电路的工作状况。
二、 实验设备
晶闸管 KP5/10 3只
可变电阻器 0~900Ω/250W 1个
电抗器器 100~700mH 1个
控制及触发电路 1套
直流数字电流表 0~2A 1台
直流数字电压表 0~500V 1台
交流数字电压表 0~500V 1台
数字示波器 1台
三、 知识准备
1、 了解三相半波可控整流电路的构成及其工作原理;
2、 了解触发电路的工作原理;
3、 了解三相半波可控整流电路在不同的控制角时的相关波形。
四、 实验内容及方法
1、 按图2-1原理接线。
图2-1 三相半波可控整流电路原理图
2、把触发控制模块的脉冲选择开关拨向“宽”位置
3、接完线后,必须经老师检查正确,并把负载电阻逆时针调至阻值最大后,方可合闸通电。
4、 逐渐缓慢调节给定电位器,改变α角的大小,在300、600、900、1200时,分别:
(1)、测量记录R、 R-L负载情况下的整流输出电压ud、晶闸管两端电压uVT、整流输出电流id的波形;
(2)、测量记录R、 R-L负载情况下的整流输出电压Ud、交流输入电压U2的值于下表中
表1-1 R负载Ud、U2的值
α
300
600
900
1200
U2
Ud
Ud计算值
表1-2 R-L负载Ud、U2的值
α
300
600
900
1200
U2
Ud
Ud计算值
(3)、按理论计算出相应的Ud计算值,填入上表,并进行分析比较。
五、 实验报告
1、 整理实验记录的,分析测量值与理论值存在差异的主要原因。
2、 本实验中,为什么要采用宽脉冲触发?
实验三、三相桥式全控整流电路实验
一、 实验目的
通过实验,熟悉晶闸管三相桥式全控整流电路的工作
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