电力电子技术实验报告

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1、学号:13061113姓名:陈益锐专业:自动化实验五三相半波可控整流电路的研究一.实验目的了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻—电感性负载时的工作。二.实验线路及原理三相半波可控整流电路用三只晶闸管,与单相电路比较,输出电压脉动小,输出功率大,三相负载平衡。实验线路见图1-5。三.实验内容1.研究三相半波可控整流电路供电给电阻性负载时的工作。2.研究三相半波可控整流电路供电给电阻—电感性负载时的工作。四.实验设备及仪表1.教学实验台主控制屏2.NMCL—33B组件3.NMEL—03组件4.NMCL

2、—18D组件5.双踪示波器(自备)6.万用表(自备)五.注意事项1.整流电路与三相电源连接时,一定要注意相序。2.整流电路的负载电阻不宜过小,应使Id不超过0.8A,同时负载电阻不宜过大,保证Id超过0.1A,避免晶闸管时断时续。3.正确使用示波器,避免示波器的两根地线接在非等电位的端点上,造成短路事故。六.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)用示波器观察NMCL—33B的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,幅度相同的双脉冲(2)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

3、600,则相序正确,否则,应调整输入电源。(3)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V—2V的脉冲。2.研究三相半波可控整流电路供电给电阻性负载时的工作合上主电源,接上电阻性负载,调节主控制屏输出电压Uuv、Uvw、Uwv,从0V调至110V:(a)改变控制电压Uct,观察在不同触发移相角α时,记录相应的Ud、Id、Uct值。1.α=0°时,Ud=77VId=0.07AUd波形Uvt波形2.α=30°时,Ud=67VId=0.06Ud波形Uvt波形3.α=60°时,Ud=44VId=0.03Ud波形Uvt波形4.α

4、=90°时,Ud=21VId=0.01Ud波形Uvt波形5.α=120°时,Ud=4VId=-0.01AUd波形Uvt波形3.研究三相半波可控整流电路供电给电阻—电感性负载时的工作接入NMCL—331的电抗器L=700mH,,可把原负载电阻Rd调小,监视电流,不宜超过0.8A(若超过0.8A,可用导线把负载电阻短路),操作方法同上。(a)观察不同移相角α时记录相应的Ud、Id值。1.α=30°时Ud波形Uvt波形2.α=60°时Ud波形3.α=90°时Ud波形Uvt波形4.α=120°时Ud波形Uvt波形七.实验报告1.绘出本整

5、流电路供电给电阻性负载,电阻—电感性负载时的相应波形2.根据实验数据,绘出整流电路的负载特性Ud=f(Id)负载特性图如图所示实验八三相桥式全控整流电路实验一.实验目的1.熟悉NMCL—33B组件。2.熟悉三相桥式全控整流工作原理。二.实验内容1.三相桥式全控整流电路。三.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.NMCL—33B组件3.NMEL—03组件4.NMCL—18D组件5.NMEL-02B组件6.双踪示波器(自备)7.万用表(自备)四.实验方法1.未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。(1)用示波器观察NMCL—33

6、B的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60o的幅度相同的双脉冲。(2)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。(3)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V—2V的脉冲。注:将面板上的Ublf(当三相桥式全控变流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时)接地,将I组桥式触发脉冲的六个开关均拨到“接通”。(4)将NMCL—18D的给定器输出Ug接至NMCL—33B面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使a=150o。2.三相桥式全控整

7、流电路纯电阻负载及阻感性负载实验。按图1-7接线,并将RD调至最大(450W)。三相调压器逆时针调到底,合上主电源,调节主控制屏输出电压Uuv、Uvw、Uwu,从0V调至220V。调节Uct,使β在30o~120o范围内,用示波器观察记录整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并记录相应的Ud值。电阻性负载:β=90°β=60°β=30°β=90°β=60°β=30°阻感性负载U2=220Vβo30405060708090100110120电阻Ud(V)300298293279259239203167124

8、68Id(A)0.380.370.360.350.330.30.260.210.150.09阻感Ud(V)29929727625823019817014312844Id(A)0.360.350.340.310.280.250.220.190.170.064.电路

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