电力电子实验指导.doc

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1、金属端裸露的粗线和细线放于实验台左侧抽屉内主电路连接线放于实验台右侧抽屉内一字小改锥1把、波形观测连接头2个、鳄鱼夹1个放于实验台面上的元件盒中实验台左侧面的调压器调整至电压为0,即向内旋到底示波器、数字万用表(探头和表笔不用取下)放于实验台上方中央处实验一单结晶体管触发电路和单相半波整流电路实验1.实验目的(1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用,掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。(2)掌握单相半波可控整流电路在电阻负载时的工作。2.实验线路及实验原理(1)单结晶体管触发电路单结晶体管触发电路的工作原理为:利用单结晶体管(又称双基极二极管)的负阻特性和R

2、C的充放电特性,可组成频率可调的自激振荡电路,如图1所示。图中VT3为单结晶体管,其常用的型号有BT33和BT35两种,由等效电阻和C组成RC充电回路,由C-VT3-脉冲变压器组成电容放电回路,调节RP即可改变C充电回路中的等效电阻。图1单结晶体管触发电路原理图(2)单相半波可控整流电路图2所示为单相半波可控整流电路接线图。图2中的负载R用挂件NMEL-03/4的可调电阻,电阻值为450Ω。直流电压表及直流电流表从挂件NMEL-06/1上得到。图2中的晶闸管VT1选用NMCL-050上的VT2。单结晶体管触发电路的输出端“G”和“K”接到晶闸管的门极和阴极(此部分线缆为挂件内部已

3、连接好的,不用自行接线)。图2单相半波可控整流电路原理图3.实验设备实验台主控制屏、NMCL31A低压控制电路及仪表、NMCL-050晶闸管触发电路、MEL-03/4三相可调电阻、NMEL06/1直流电压/电流表、双踪示波器、万用表。4.实验内容(1)控制电路调试:单结晶体管触发电路的调试和波形观测点的波形记录设备给电:①将实验台左侧面上的三相调压器向内调到底,此时实验台三相电压输出为0。同时将NMCL31A中,低压电源的拨码开关拨到ON位置。②将电源控制屏的主电源开关闭合,即按下主控制屏绿色开关按钮,此时主控制屏U、V、W端有电压输出,大小通过三相调压器调节。本实验中,调节Uu

4、v=200V。③按下主控制屏红色开关按钮,主控制屏U、V、W端没有电压输出。此时用两根导线将200V交流电压接到NMCL-050的同步电源U、V端。再次按下绿色开关按钮即可进行控制电路波形观测。观察并记录波形:用双踪示波器同时观察单结晶体管触发电路中1点整流后正半波电压、3点和4点削顶之后的梯形电压、5点锯齿波电压和6点输出脉冲等波形。调节移相可调电位器RP,观察锯齿波的周期变化及输出脉冲波形的移相范围能否在30°~170°范围内移动?记录a=60°时的1点、3点、4点和5点电压波形。(2)主电路的连接与测量:单相半波可控整流电路接电阻性负载①触发电路调试正常后,按下主控制屏红色

5、开关按钮,断开电源。②按图2电路图接线。将可调电阻器调在电阻为450Ω的位置上。连接完的电路图如图3所示。图3实验连接线路图③按下主控制屏绿色开关按钮,调节控制电路中的电位器RP,用示波器观察并记录a=30°、60°、90°、120°、150°时负载电压Ud和晶闸管VT2的阳极与阴极电压波形UVt的波形,并测量直流输出电压Ud和电源电压U2。表1α30°60°90°120°150°U2(V)Ud(记录值)(V)Ud/U2Ud(计算值)(V)  表1中,Ud(计算值)的获得采用公式:5.实验总结要求用坐标纸绘图:画出α=60°时单结晶体管触发电路1点、3点、4点和5点的电压波形;画

6、出α=30°、60°、90°、120°、150°时电阻性负载的Ud、UVT波形;画出电阻性负载时Ud记录值/U2=f(a)的实验曲线和Ud计算值/U2=f’(a)的对应曲线。6.注意事项(1)双踪示波器的两个探头的地线不能同时接在某一电路的不同两点上,否则将发生电气短路。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)为避免晶闸管意外损坏,实验时要注意:在主电路未接通时,首先要调试触发电路,只有触发电路工作正常后,才可以接通主电路。(3)在实验中要注意同步电压与触发相

7、位的关系,例如在单结晶体管触发电路中,触发脉冲产生的位置是在同步电压的上半周,所以在主电路接线时应充分考虑到这个问题,否则实验就无法顺利完成。实验二三相桥式全控整流与有源逆变电路1.实验目的(1)熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。(2)了解集成触发器的调整方法及各点波形。2.实验线路及实验原理(1)三相桥式全控整流电路实验线路如图3所示。主电路由三相全控整流电路组成,如图3(a)所示。其中R的电阻值为450欧姆(由挂件NMEL-03/4中的电阻串并联得到)、电源

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