电力电子实验2023-2023-2

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1、实验安全及注意事项本实验箱需双通道示波器配合来完成实验,双踪示波器两个测试通道的地线内部是连通的,并且与示波器的外壳相连接,所以两个通道不能同时观察同一电路中的两个不同电位的波形,否则将使这两点通过示波器发生电气短路。因此,在实验过程中应将其中一个通道探头的地线取下或不使用,只能使用其中一个通道探头的地线。需要同时观察两个信号时,应需在电路中找到这两个被测信号的公共点,将探头的地线接上,两个探头各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信号,而不会导致事故意外。为更好的完成实验,在电路中设置了很多观察点,实验时应严格按照实验操作步骤,否则将无法完成实验,甚至烧坏设备。在实验过程中应始终遵守先接

2、线并检查电路后再通电的原则,实验过程中不得带电更改接线。实验发生意外时,应立即切断外部电源,防止造成设备大面积损坏或触电事故。=本学期实验:1. 实验三 单相桥式全控整流电路实验2. 实验七直流斩波电路实验实验一锯齿波同步移相触发电路及单相半波可控实验一实验目的1加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。2掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。二实验内容1锯齿波同步触发电路的调试。2锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。三实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”有关教材。四实验设备及仪器1EPE-III

3、实验箱2双踪示波器(自备)3万用表(自备)五实验方法1将插板JMCL-36-05插入实验箱上的插板区,用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。观察“3”“5”孔波形及输出电压UG1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,了解各波形的幅值与宽度。2调节脉冲移相范围将实验箱上的“Ug”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“1”孔)及U6的波形,调节偏移电压Ub(即调RP1),使a=180O。调节实验箱上的给定电位器RP,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=

4、0时,a=180O,Uct=Umax时,a=30O,以满足移相范围a=30O180O的要求。调节Uct,使a=60O,观察并记录U1U5及输出脉冲电压UG1K1,UG2K2的波形,并标出其幅值与宽度。用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察UG1K1和UG3K3的波形,调节电位器RP2,使UG1K1和UG3K3间隔1800。3单相半波可控整流电路带电阻性负载按照图1-1接线,调节电位器RP1,分别用示波器观察a=30、60、90、120时负载电压Ud,晶闸管VT1的阳极、阴极电压波形UVt。并测定Ud及电源电压U2,验证 U2,ud306090120UdU24单相桥式半控整流电路供电给

5、电机负载将主电路两端接至灯泡两端的线断开,接至直流电机两端。(a)调节Ug,使=90,测取输出电压Ud=f(t),整流电路输出电流id=f(t)波形,并分析两者的关系。(b)调节Ug,使分别等于60、90时,测取Ud, id,iVD波形。六实验报告1整理,描绘实验中记录的各点波形,并标出幅值与宽度。2总结锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法,移相范围的大小与哪些参数有关?3如果要求Uct=0时,a=90O,应如何调整?4画出电阻性负载,=90时,Ud=f(t),Uvt=f(t),id=f(t)波形。七注意事项1双踪示波器有两个探头,可以同时测量两个信号,但这两个探头的地线都与示波器的外壳相连接

6、,所以两个探头的地线不能同时接在某一电路的不同两点上,否则将使这两点通过示波器发生电气短路。为此,在实验中可将其中一根探头的地线取下或外包以绝缘,只使用其中一根地线。当需要同时观察两个信号时,必须在电路上找到这两个被测信号的公共点,将探头的地线接上,两个探头各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信号,而不致发生意外。2为保护整流元件不受损坏,需注意实验步骤:(1)在主电路不接通电源时,调试触发电路,使之正常工作。(2)在控制电压Uct=0时,接通主电路电源,然后逐渐加大Uct,使整流电路投入工作。(3)正确选择负载电阻或电感,须注意防止过流。在不能确定的情况下,尽可能选择较大的电阻或电感,

7、然后根据电流值来调整。(4)晶闸管具有一定的维持电流IH,只有流过晶闸管的电流大于IH,晶闸管才可靠导通。实验中,若负载电流太小,可能出现晶闸管时通时断,所以实验中,应保持负载电流不小于100mA。实验二单相桥式半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单相桥式半控整流电路在灯泡负载和电机负载时的两种工作状态。二实验内容1单相桥式半控整流电路供电给灯泡负载。2单相桥式半控整流电路供电给电机负载。三实验设备及仪器1EPE-II实验箱2双踪示波器(自备)3万用表(自备)四实验方法1在实验箱没有接通电源时,将插板JMCL-36-05插入实验箱的插板区,按图2-1将所有线连接上

8、,并检查线连接是否正确,并且将触发电路的G1、K1及G3、K3接至主电路可控硅的G1、K1及G3、K3。将锯齿波触发电路中RP1旋钮顺时针调节到底;给定部分的RP逆时针调到底,开关拨至正给定,然后接通电源。2单相桥式半控整流电路供电给灯泡负载调节给定电位器RP,使=90,测取此时整流电路的输出电压(灯泡负载两端)Ud=f(t),输出电流id=f(t)以及晶闸管端电压UVT=f(t)波形,并测定交流输入电压U2、整流输出电压Ud,验证分别测取=60,=30时的Ud、id、Uvt波形。3单相桥式半控整流电路供电给电机负载将主电路两端接至灯泡两端的线断开,接至直流电机两端。(a)调节Ug,使=90,

9、测取输出电压Ud=f(t),整流电路输出电流id=f(t)波形,并分析两者的关系。(b)调节Ug,使分别等于60、90时,测取Ud,id,iVD波形。五实验报告1绘出单相桥式半控整流电路供电给灯泡负载和电机负载情况下,当=90时的Ud、id、UVT、iVD等波形图并加以分析。2作出实验整流电路的输入输出特性Ud=f(Uct),触发电路特性Uct=f()及Ud/U2=f()曲线。实验三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灯泡负载、电机负载时的工作状态。二实验内容1单相桥式全控整流电路供电给灯泡负载。2单相桥式全控整流电路供电给电机负

10、载。三实验设备及仪器1EPE-II实验箱2双踪示波器(自备)3万用表(自备)四实验方法1在实验箱没有接通电源时,将插板JMCL-36-05插入实验箱的插板区,按图3-1将所有线连接上,并检查线连接是否正确,并且将触发电路的G1、K1;G2、K2;G3、K3及G4、K4接至主电路可控硅的G1、K1;G2、K2;G3、K3及G4、K4。将锯齿波触发电路中RP1旋钮顺时针调节到底;给定部分的RP逆时针调到底,开关拨至正给定,然后接通电源。2单相桥式全控整流电路供电给灯泡负载。调节Ug,求取在不同a角(30、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

11、应a时的Uct、Ud和交流输入电压U2值。3单相桥式全控整流电路供电给电机负载。在不同控制电压Uct时的输出电压Ud=f(t),负载电流id=f(t)以及晶闸管端电压UVT=f(t)波形并记录相应Uct时的Ud、U2值。注意:双踪示波器两个通道分别测量弱电信号a和强电信号Ud时,应将其中一个通道探头的地线取下或不使用,只能使用其中一个通道探头的地线。五实验报告1绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给灯泡负载情况下,当a=60,90时的Ud、UVT波形,并加以分析。2绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给电机负载情况下,当a=90时的Ud、id、UVT波形,并加以分析。3作出实验整流电路的输入输出特

12、性Ud=f(Uct),触发电路特性Uct=f(a)及Ud/U2=f(a)。实验四 三相桥式半控整流电路实验一实验目的1了解三相桥式半控整流电路的工作原理。2研究三相桥式半控整流电路在纯电阻负载、阻感负载时的工作状态。二实验内容1三相桥式半控整流供电给电阻负载。2三相桥式半控整流供电给阻感负载。3观察平波电抗器的作用。三实验设备及仪器1EPE-II实验箱2双踪示波器(自备)3万用表(自备)四注意事项1供电给电阻负载时,注意负载电阻允许的电流,电流不能超过负载电阻允许的最大值.2主电路的相序不可接错,否则容易烧毁晶闸管。3示波器的两根地线与外壳相连,使用时必须注意两根地线需要等电位,避免造成短路事

13、故。五实验方法1按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。(1)检查相序,用示波器观察“1”,“2”单脉冲观察孔,“1” 脉冲超前“2” 脉冲600,则相序正确,否则,应调整输入电源。(2)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V2V的脉冲。2三相半控桥式整流电路供电给电阻负载时的工作研究调节负载电阻,注意电阻不能过大,应保持id不小于100mA,否则可控硅由于存在维持电流,容易时断时续。(1)调节Uct, ,观察在30、60、90、120等不同移相范围内,整流电路的输出电压Ud=f(t),输出电流id=f(t)以及晶闸管端电压UVT=f(t)的波形,并加以记录。(2)读

14、取本整流电路的特性Ud/U2=f()。3三相半控桥式整流电路供电给阻感负载时的工作研究(1)在大电感量与=120条件下,求取反电势负载特性曲线,注意要读取从电流连续到电流断续临界点的数据,并记录此时的Ud=f(t),id=f(t)。(2)减小电感量,重复(1)的实验内容六实验报告1作出整流电路的输入输出特性Ud/U2=f()。2绘出实验的整流电路在供电给反电势负载时的Ud=f(t),id=f(t)波形曲线。3绘出实验的整流电路供电给电阻负载时的Ud=f(t),id=f(t)以及晶闸管端电压UVT=f(t)的波形。4绘出整流电路在=60与=90时供电给反电势负载时的负载特性曲线n=f(Id)。5分析本整流电路在反电势负载工作时,整流电流从断续到连续的临界值与哪些因素有关。实验五 三相桥式全控整理电路一实验目的1了解三相桥式全控控整流电路的工作原理。2研究三相桥式全控控整流电路在纯电阻负载、阻感负载时的工作状态。二实验内容1三相桥式全控整流供电给电阻负载。2三相桥式全控整流供电阻感负载。3观察平波电抗器的作用。三实验设备及仪器1EPE-II实验箱2双踪示波器(自备)3万用表(自备)四注意事项1供电给电阻负载时,注意负载电阻允许的电流,电流不能超过负载电阻允许的最大值.2主电路的相序不可接错,否则容易烧毁晶闸管。3示波器的两根地线与外壳相连,使

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