电力电子技术实训指导书2

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1、电力电子技术实训指导书目录第一章可控硅实验2实验一单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实验2实验二正弦波同步移相触发电路实验6实验三锯齿波同步移相触发电路实验8实验四单相桥式半控整流电路实验10实验五单相桥式全控整流电路实验14实验六单相桥式有源逆变电路实验17实验七三相半波可控整流电路的研究19实验八晶闸管三相半波有源逆变电路的研究22实验九三相桥式半控整流电路实验25实验十三相桥式全控整流及有源逆变电路实验28实验十一单相交流调压电路实验31实验十二三相交流调压电路实验34第二章现代电力电子技术实验36实验一GTR、GTO、MOSFET、IGBT的特性与驱动电路研究3

2、6实验二直流斩波电路(设计性)的性能研究40实验三全桥DC/DC变换电路实验42实验四采用自关断器件的单相交流调压电路研究44实验五单相交直交变频电路(纯电阻)47实验六移相控制全桥零电压开关PWM变换器研究49第三章直流调速系统54实验一晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定54实验二晶闸管直流调速系统主要单元调试60实验三不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究63实验四双闭环晶闸管不可逆直流调速系统68实验五双闭环可逆直流脉宽调速系统73第四章交流调速系统80实验一双闭环三相异步电动机调压调速系统80实验二双闭环三相异步电动机串级调速系统84小型风力发电系统的模拟实验889

3、2电力电子技术实训指导书第一章可控硅实验实验一单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实验一.实验目的1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及各元件的作用。2.掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。3.对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时工作情况作全面分析。4.了解续流二极管的作用。二.实验内容1.单结晶体管触发电路的调试。2.单结晶体管触发电路各点波形的观察。3.单相半波整流电路带电阻性负载时特性的测定。4.单相半波整流电路带电阻—电感性负载时,续流二极管作用的观察。三.实验线路及原理将单结晶体管触发电路的输出端“G”“K”端接至晶闸管VT1的门阴极,即可构成如

4、图4-1所示的实验线路。四.实验设备及仪器1.JQS-DLZ2.NMCL—31组件3.NMCL-33B4.NMCL—05E组件5.MEL—03A三相可调电阻器或自配滑线变阻器6.二踪示波器(自备)7.万用表(自备)五.注意事项192电力电子技术实训指导书.双踪示波器(自备)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,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

5、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,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。(5)本实验中,

6、因用NMCL—05组件中单结晶触发电路控制晶闸管,注意须断开NMCL-33B(NMCL-33BC组件)的内部触发脉冲。六.实验方法1.单结晶体管触发电路调试及各点波形的观察将NMCL—05E,面板左上角的同步电压输入主控制屏的U、V输出端相连,“触发电路选择”拨至“单结晶”。按照实验接线图正确接线,但由单结晶体管触发电路连至晶闸管VT1的脉冲UGK不接(将NMCL—05E面板中G、K接线端悬空),而将触发电路“2”端与脉冲输出“K”端相连,以便观察脉冲的移相范围。三相调压器逆时针调到底,合上主电源,即按下主控制屏绿色“闭合”开关按钮,这时候主控制屏U、V、W端有电压输出,NM

7、CL-05E原边输出分别为60V(单结晶触发电路)、30V(正弦波触发电路)、7V(锯齿波触发电路),通过直键开关选择。如果您选择的是NMCL-05E则无需选择触发电路,直接可以工作。合上NMCL—05E面板的右下角船形开关,用示波器观察触发电路单相半波整流输出(“1”),梯形电压(“3”),锯齿波电压(“4”)及单结晶体管输出电压(“5”、“6”)和脉冲输出(“G”、“K”)等波形。调节移相可调电位器RP,观察输出脉冲的移相范围能否在30°~180°范围内移。注:由于在以上操作中,脉冲输出未接晶闸管的

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