实验三 三相可控整流电路的研究.docx

上传人:b****1 文档编号:14929456 上传时间:2023-06-28 格式:DOCX 页数:13 大小:4.71MB
下载 相关 举报
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第1页
第1页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第2页
第2页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第3页
第3页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第4页
第4页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第5页
第5页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第6页
第6页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第7页
第7页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第8页
第8页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第9页
第9页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第10页
第10页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第11页
第11页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第12页
第12页 / 共13页
实验三 三相可控整流电路的研究.docx_第13页
第13页 / 共13页
亲,该文档总共13页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

实验三 三相可控整流电路的研究.docx

《实验三 三相可控整流电路的研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实验三 三相可控整流电路的研究.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

实验三 三相可控整流电路的研究.docx

实验三三相可控整流电路的研究

实验三三相可控整流电路的研究

一、实验目的

(1)加深理解三相桥式全控整流电路的工作原理。

(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。

二、实验所需挂件及附件

序号

型   号

备   注

1

DJK01电源控制屏

该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。

2

DJK02晶闸管主电路

3

DJK02-1三相晶闸管触发电路

该挂件包含“触发电路”,“正反桥功放”等几个模块。

4

DJK06给定及实验器件

该挂件包含“二极管”等几个模块。

5

DJK10变压器实验

该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流”。

6

D42 三相可调电阻

7

双踪示波器

自备

8

万用表

自备

三、实验线路及原理

实验线路如图3-13及图3-14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DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、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1-3节中的有关内容,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。

 

图3-13三相桥式全控整流电路实验原理图

在三相桥式有源逆变电路中,电阻、电感与整流的一致,而三相不控整流及心式变压器均在DJK10挂件上,其中心式变压器用作升压变压器,逆变输出的电压接心式变压器的中压端Am、Bm、Cm,返回电网的电压从高压端A、B、C输出,变压器接成Y/Y接法。

图中的R均使用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式;电感Ld在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。

 

图3-14三相桥式有源逆变电路实验原理图

四、实验内容

(1)三相桥式全控整流电路。

(2)三相桥式有源逆变电路。

(3)在整流或有源逆变状态下,当触发电路出现故障(人为模拟)时观测主电路的各电压波形。

五、思考题

(1)如何解决主电路和触发电路的同步问题?

在本实验中主电路三相电源的相序可任意设定吗?

(2)在本实验的整流及逆变时,对α角有什么要求?

为什么?

六、实验方法

(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试

①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。

②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。

③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。

④观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。

⑤将DJK06上的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接,将给定开关S2拨到接地位置(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔”VT1的输出波形,使α=150°(注意此处的α表示三相晶闸管电路中的移相角,它的0°是从自然换流点开始计算,前面实验中的单相晶闸管电路的0°移相角表示从同步信号过零点开始计算,两者存在相位差,前者比后者滞后30°)。

⑥适当增加给定Ug的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。

⑦用8芯的扁平电缆,将DJK02-1面板上“触发脉冲输出”和“触发脉冲输入”相连,使得触发脉冲加到正反桥功放的输入端。

⑧将DJK02-1面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。

(2)三相桥式全控整流电路

按图3-13接线,将DJK06上的“给定”输出调到零(逆时针旋到底),使电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,调节给定电位器,增加移相电压,使α角在30°~150°范围内调节,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使得负载电流Id保持在0.6A左右(注意Id不得超过0.65A)。

七、实验现象及分析

(1)输出脉冲观察

(2)α=0°、30°、60°、90°时带电阻负载的整流电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形

α=0°Ud波形

α=30°Ud波形

α=60°Ud波形

α=90°Ud波形

α=0°UVT的波形

α=30°UVT的波形

α=60°UVT的波形

α=90°UVT的波形

(3)α=0°、30°、60°、90°时带电感负载的整流电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形

α=0°Ud波形

α=30°Ud波形

α=60°Ud波形

α=90°Ud波形

α=0°UVT的波形

α=30°UVT的波形

α=60°UVT的波形

α=90°UVT的波形

 

(4)带电阻负载时Ud、Id的实测值

α

30°

60°

90°

Ud/V

330

260

150

60

Id/A

0.40

0.35

0.20

0.15

 

(5)带电感负载时Ud、Id的实测值

α

30°

60°

90°

Ud/V

330

260

155

30

Id/A

0.40

0.35

0.20

0.03

 

(6)电路的移相特性Ud=f(α)

 

八、注意事项

(1)为了防止过流,启动时将负载电阻R调至最大阻值位置。

(2)三相不控整流桥的输入端可加接三相自耦调压器,以降低逆变用直流电源的电压值。

(3)有时会发现脉冲的相位只能移动120°左右就消失了,这是因为A、C两相的相位接反了,这对整流状态无影响,但在逆变时,由于调节范围只能到120°,使实验效果不明显,用户可自行将四芯插头内的A、C相两相的导线对调,就能保证有足够的移相范围。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 幼儿教育

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2