电力电子技术基础实验指导书

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1、电力电子技术基础实验指导书南昌大学信息工程学院电气与自动化实验中心实验一锯齿波同步移相触发电路实验1实验二单相桥式全控整流电路实验3实验三三相桥式全控整流电路实验6实验四直流斩波电路实验8实验一锯齿波同步移相触发电路实验一.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.实验线路及原理钢齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,钳齿波形成,同步移相等环节组成,•其工作原理可参见“电力电子技术”教材。四.实验设备及仪器1.NMCL系列教学实验台主

2、控制屏2・NMCL-32组件和SMCL4H.件3・NMCL・()5组件4.双踪示波器5.万用表一.实验方法图1-1锯齿波同步移相触发电路1.将NMCL-05而板左上角的同步电压输入接到主控电源的U、V端,“触发电路选择”拨向“锯齿波”。2.将锯齿波触发电路上的Uct接着至SMCL-01上的Ug端,'7'端地。3.合上主电路电源开关,并打开NMCL-05而板右下角的电源开关。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Ugm的波形,调整电位器RPb使“3”的锯齿波刚出现平顶,

3、记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压5与U5的对应关系。4•调节脉冲移相范

4、罚将SMCL-01的“Ug”输出电压调至()V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察3电压(即“1”孔)及5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使0=180%调节NMCL-01的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uc=0时,a=180:,Uc匸Umax时,a=3()以满足移相范围a=3O-18(/的耍求。5.调节Uct,使a=60:,观察并记录U1〜U5及输出脉冲电压Ugiki,UG2K2的波形,并标出其幅值与宽度。用双踪示波器观察Ugiki和Ug3K3的波形,调节电位器RP3,使

5、Ugk和Ug3K3间隔180°。二.实验报告1.整理,描绘实验中记录的各点波形。2.总结锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法,移相范用的大小与哪些参数有关?3.如果要求Uct=0时,a=90应如何调整?1.讨论分析其它实验现象。2.写出实验心得体会。实验二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丄作原理。2.研究单相桥式全控整流电路在电阻负载及电阻■电感性负载下的工作特性。2.熟悉NMCL-05锯齿波触发电路的工作。二.实验线路及原理参见图2-1三.实验内容1.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。2.单相桥式全控整流电路供电给电阻■电感性负载。四.实验设备及仪

6、器1.NMCL-III教学实验台主控制屏2.NMCL-32主控制屏3.NMCL-05组件及SMCL-01或NMCL-314.MEL-03A件和NMCL-331多电感组件5.NMCL-35和NMCL-33组件6.双踪小波器7.万用表五•注意事项1.本实验中触发可控硅的脉冲來HNMCL-05挂箱。2.负载电阻调节需注意。若电阻过小,会出现电流过人造成过流保护动作(熔断丝烧断,或仪表告警);若电阻过大,则可能流过可控硅的电流小于其维持电流,造成可控硅时断时续。3.电感的值nJ根据需耍选择并且必须打电阻小联,需防止过大的电感造成可控硅不能导通。4.NMCL-05面板的锯齿波触发脉冲需导线连到NM

7、CL-33面板,应注意连线不可接错,否则易造成损坏可控硅。同时,需要注意同步电压的相位,若出现可控硅移相范围太小(正常范围约30。〜180°),可尝试改变同步电压极性。5.示波器的两根地线由于同外壳相连,必须注意需接等电位,否则易造成短•路事故。六.实验方法1.将NMCL-05面板左上角的同步电压输入接NMCL-32的U、V输出端,“触发电路选择”拨向“锯齿波”。2.单和桥式全控整流电路供电给电阻负载接上电阻负载(可采用两只900Q电阻并联),并调节电阻负载至最人,短接平波电抗器。合上主电路电源,调节Uct,测量在不同oc角(3()°、6()。、90°)时整流电路的输出电压Ud=f(t)

8、,品闸管的端电压UVT=f(t)的波形,并记录相应a角时的输出电压5和Uvt的波形。若输出电压的波形不对称,可分别调整锯齿波触发电路中RP1,RP3电位器。3.单相桥式全控整流电路供电给电阻-电感性负载接上电路负载为阻感型,测量在不同控制电压U“吋的输出电压Ud=f(t),负载电流以及晶闸管端电压UVT=f(t)波形并记录相应5时的Ud、U2值。注意,负载电流不能过小,否则造成可控硅吋断吋续,可调节负载电阻,但负载电流不能超过().

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