电力电子技术实验报告.docx

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资源描述
实验一 单相桥式半控整流电路整流二极管两端电压UVD1的波形。顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,观察并记录在不同角时Ud、UVT、UVD1的波形,测量相应电源电压U2和负载电压Ud的数值,记录于下表中。计算公式:Ud = 0.9U2(1+cos)/2306090120150U2225225225225225Ud(记录值)183.3155.2102.552.511.5Ud/U20.8270.6950.4340.24350.05Ud(计算值)186.3150100.149.912.9(3) 单相桥式半控整流电路带电阻、电感性负载 将单结晶体管触发电路的移相控制电位器RP1逆时针调到阻值最小位置、按下电源控制屏DJK01上的停止按扭断开主电路电源后,将负载换成电阻、电感性负载,即将平波电抗器Ld(70OmH)与电阻R(双臂滑线变阻器和灯泡串联构成)串联。断开开关S1,先不入接续流二极管VD3。接通主电路电源,顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,用示波器观察控制角在不同角度时的Ud、UVT、UVD1、Id波形,并测定相应的U2、Ud数值,记录于下表中: 30 60 90U2223223223Ud(记录值)187.2153.996.3Ud/U20.8460.6890.432Ud(计算值)187.3149.599.8在=60时,移去触发脉冲(将单结晶体管触发电路上的“G”或“K”拔掉),观察并记录移去脉冲前后Ud、UVT1、UVT3、UVD1、UVD2、Id的波形。 将相控制电位器RP1逆时针调至最小,闭合开关S1,接入续流二极管VD3,然后顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,观察不同控制角时Ud、UVD3、Id 的波形,并测定相应的U2、Ud数值,记录于下表中: 30 60 90U2226226226Ud(记录值)186.2152.9104.8Ud/U20.8290.6800.466Ud(计算值)187.9150.6102.8在接有续流二极管VD3及=60时,移去触发脉冲(将单结晶体管触发电路上的“G”或“K”拔掉),观察并记录移去脉冲前后Ud、UVT1、UVT3、UVD2、UVD1和Id的波形。8、 实验报告(1) 画出电阻性负载、电阻电感性负载时Ud/U2=f()的曲线。(2) 画出电阻性负载、电阻电感性负载,角分别为30、60、90时的Ud、UVT的波形。(3) 说明续流二极管对消除失控现象的作用。在整流桥接电阻电感性负载、不接续流二极管时,如晶闸管VT3的触发脉冲消失,VT3始终不导通,则输出电压ud失控。当接上续流二极管后,ud的失控现象消失。九、思考题(1) 单相桥式半控整流电路在什么情况下会发生失控现象?在实际运行中,若无续流二极管,则当触发角增大到180或触发脉冲丢失时会发生一个晶闸管持续导通而两二极管轮流导通的情况使得Ud成为正弦半波,即半周期Ud为正弦,另外半周期为零起均值为定值,这样波形成为不可控波形。(2) 在加续流二极管前后,单相桥式半控整流电路中晶闸管两端的电压波形如何?断续直线实验二 三相桥式全控整流按图3-1、图3-2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,使角在30150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)。用示波器观察并记录=30、60、90时的整流电压Ud和晶闸管两端电压Uvt的波形,并记录相应的Ud数值于下表中。计算公式: U2=2200Ud=2.34U2*COS ( 0 600)Ud=2.34U2*1+COS(600+) (6001200)306090U2225225225Ud(记录值)45526075Ud/U22.061.200.35Ud(计算值)453.8258.573.9八、实验报告(1)画出电路的移相特性Ud =f()。(2)简单分析模拟的故障现象。 在整流状态时,断开某一晶闸管元件的触发脉冲开关,则该元件无触发脉冲即该支路不能导通,观察并记录此时的波形。九、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?采用宽脉冲触发或双脉冲触发发式。可以,相序对波形和负载都没有影响。(2) 在本实验的整流时,对角有什么要求?为什么?角度为零度至九十度,因为超过九十度就会进入逆变状态。电力电子技术实验报告班级:自动111姓名:孟建瑶 纪尚峰 王雪成绩: 指导教师: 连晓峰北京工商大学信息工程学院20146
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