实验三 三相桥式全控整流电路实验
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三相全控桥整流实验报告三相全控桥整流实验报告引言:在现代电力系统中,整流技术起着至关重要的作用。
而三相全控桥整流器作为一种常用的电力电子装置,广泛应用于工业、交通等领域。
本实验旨在通过对三相全控桥整流器的实验研究,探索其原理和性能。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 理解三相全控桥整流器的工作原理;2. 掌握三相全控桥整流器的实验操作方法;3. 研究三相全控桥整流器的性能特点。
二、实验原理三相全控桥整流器由六个可控硅组成,分别连接在三相交流电源的三相线上。
通过控制可控硅的导通角,可以实现对交流电的整流。
具体原理如下:1. 当可控硅导通角为0°-120°时,整流器工作在第一象限,输出为正半波整流;2. 当可控硅导通角为120°-240°时,整流器工作在第二象限,输出为负半波整流;3. 当可控硅导通角为240°-360°时,整流器工作在第三象限,输出为正半波整流。
三、实验步骤1. 搭建实验电路:按照实验原理连接三相全控桥整流器、三相交流电源和负载电阻;2. 调整可控硅的导通角:通过控制触发脉冲的相位,调整可控硅的导通角度,观察输出波形;3. 测量电流和电压:使用示波器测量负载电阻上的电流和电压,并记录数据;4. 改变负载电阻:逐渐改变负载电阻的大小,观察输出波形的变化,并记录数据;5. 分析实验结果:根据测得的电流和电压数据,分析三相全控桥整流器的性能特点。
四、实验结果与分析通过实验,我们得到了一系列关于三相全控桥整流器的实验结果。
在不同的可控硅导通角度下,我们观察到了不同的输出波形。
当导通角度为0°-120°时,输出为正半波整流;当导通角度为120°-240°时,输出为负半波整流;当导通角度为240°-360°时,输出为正半波整流。
这证实了实验原理中的理论预测。
同时,我们还发现,随着负载电阻的增加,输出电压和电流的幅值均减小。
三相桥式全控整流电路实验报告一、实验目的本实验旨在通过搭建三相桥式全控整流电路,理解电力电子整流技术的基本原理,掌握三相桥式全控整流电路的工作过程,探究整流电路的输出特性,为进一步研究和应用电力电子技术打下基础。
二、实验原理三相桥式全控整流电路是一种常见的整流电路,其工作原理基于三相半波可控整流电路。
在该电路中,三相交流电通过6个晶闸管(或二极管)整流,将交流电转换为直流电。
6个晶闸管分为三组,每组两个,分别与三相交流电的每一相相连。
通过控制晶闸管的导通时刻,可以控制电流的流向和大小,从而实现整流的目的。
三、实验步骤1.搭建三相桥式全控整流电路。
使用电源、电阻、二极管、晶闸管等元器件搭建电路。
注意确保连接正确、安全可靠。
2.连接输入电源,调整输入电压,使输入电压在允许范围内。
3.触发晶闸管,控制其导通时刻。
可以使用脉冲信号发生器触发晶闸管,通过改变触发脉冲的相位来控制晶闸管的导通时刻。
4.观察并记录输出电压和电流的变化情况。
可以使用示波器等设备观察输出波形,并记录相关数据。
5.改变触发脉冲的相位,观察输出电压和电流的变化情况,并记录数据。
6.分析实验数据,探究整流电路的工作特性和输出特性。
四、实验结果与分析1.实验结果在实验过程中,我们观察到了整流电路的输出电压和电流的变化情况。
当触发脉冲的相位角增加时,输出电压和电流的平均值增加;当触发脉冲的相位角减小时,输出电压和电流的平均值减小。
实验结果表明,通过控制触发脉冲的相位角,可以有效地控制整流电路的输出电压和电流。
2.结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:(1)三相桥式全控整流电路可以实现整流的功能,将交流电转换为直流电。
(2)通过控制触发脉冲的相位角,可以控制晶闸管的导通时刻,进而控制输出电压和电流的大小。
当触发脉冲的相位角增加时,晶闸管的导通时间增加,输出电压和电流的平均值增加;当触发脉冲的相位角减小时,晶闸管的导通时间减少,输出电压和电流的平均值减小。
三相桥式全控整流电路实验结论一、电路结构与工作原理三相桥式全控整流电路由三相交流电源、三相全控桥、负载电阻以及触发脉冲源等部分组成。
其工作原理基于三相全控桥的工作原理,通过控制触发脉冲的相位来控制整流输出的电压大小和方向。
二、触发脉冲与控制方式本实验采用脉冲变压器触发方式,通过调节触发脉冲的相位来控制整流输出的电压大小和方向。
控制方式采用移相控制方式,通过调节控制电压的大小和极性来控制触发脉冲的相位。
三、输出电压与负载特性实验结果表明,随着控制电压的增大,整流输出电压增大,当控制电压达到一定值时,整流输出电压达到最大值。
当负载电阻增大时,整流输出电压减小,当负载电阻达到无穷大时,整流输出电压达到最小值。
四、功率因数与谐波分析实验结果表明,采用三相桥式全控整流电路可以有效地提高功率因数,减小谐波对电网的影响。
但是,当整流输出电压增大时,谐波电流也会相应增大,因此需要对谐波进行抑制。
五、电路参数设计与优化为了提高三相桥式全控整流电路的性能,需要对电路参数进行设计与优化。
实验结果表明,触发脉冲的频率和移相角是影响整流输出电压大小和稳定性的关键因素。
因此,在参数设计时需要重点考虑这些因素。
同时,为了减小谐波对电网的影响,需要选择合适的滤波器参数。
六、实验结果对比与分析通过对不同控制方式下的实验结果进行对比与分析,可以发现采用移相控制方式可以有效提高整流输出电压的稳定性和调节速度。
同时,采用脉冲变压器触发方式可以有效减小整流输出电压的脉动和噪声。
七、电路性能评估与改进建议根据实验结果,可以对三相桥式全控整流电路的性能进行评估。
本实验中,采用了以下指标进行评估:整流输出电压的大小和稳定性、功率因数、谐波含量以及调节速度等。
通过对这些指标进行分析,可以发现该电路具有以下优点:可以实现对交流电源的整流作用;可以提高功率因数;可以实现对整流输出电压的快速调节等。
但是也存在一些不足之处,例如触发脉冲的脉动和噪声较大等问题。
实验三三相桥式全控整流电路实验一.实验目的1.熟悉三相桥式全控整流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。
二.实验内容1.三相桥式全控整流电路带纯电阻负载时的工作特性。
2.三相桥式全控整流电路带阻感负载时的工作特性。
三.实验线路及原理实验线路如图 5-1所示。
主电路由三相全控整流电路组成。
触发电路为数字集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲信号。
三相桥式整流电路的工作原理可参见“ 电力电子技术” 的有关教材。
四.实验设备及仪器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 组件和 NMCL-331多电感组件5. NMCL-35和 NMCL-33组件6.双踪示波器7.万用表五.实验方法1.按图 5-1接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
(1打开 NMCL-32电源开关。
(2用示波器观察 NMCL-33的脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔 60°的幅度相同的双脉冲。
(3 检查相序,用示波器观察“1”, “2”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。
(4 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 U blf (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”。
(5 将给定器输出 Ug 接至 SMCL-01面板的 Uct 端, 调节偏移电压 Ub , 在 Uct=0时,使α=150°。
2.三相桥式全控整流电路 (1带电阻负载按图 5-1接线,将负载电阻 R 调至最大,合上主电源,调节 Uct ,使α在 30°~150°范围内,用示波器观察记录α=30°、 60°、 90°时,整流电压 u d =f(t , 晶闸管两端电压 u VT =f(t 的波形,并记录相应的 U d 和交流输入电压 U 2数值。
三相桥式全控整流电路实验报告实验报告:三相桥式全控整流电路一、实验目的1.了解三相桥式全控整流电路的工作原理;2.掌握三相桥式全控整流电路的实际应用;3.熟悉实验中相关的仪器设备使用和操作;4.通过实验,加深对三相桥式全控整流电路的认识和理解。
二、实验原理1.三相交流电源通过三相桥式整流器,经过电感L1平滑滤波,然后由IGBT或晶闸管等元件构成的全控整流桥对交流电进行整流;2.控制信号通过控制电路产生,并通过触发电路以一定的脉冲方式送入IGBT或晶闸管触发端,从而实现对整流桥的控制。
三、实验所需器材和材料三相交流电源、电感、电容、IGBT或晶闸管、示波器、台式多功能电源等。
四、实验步骤及调试过程1.搭建三相桥式全控整流电路。
2.将三相交流电源连接到整流电路的输入端。
3.连接示波器,通过示波器观察输入和输出波形。
4.连接控制电路,根据实验要求对整流电路进行控制。
5.进行相应的实验数据采集和记录。
五、实验数据记录和分析1.实验中记录了输入电压、输出电压、输出电流等数据。
2.通过分析记录的数据,可以得出整流电路的性能指标,例如:输出电流的大小、纹波系数、效率等。
3.通过数据的分析可以得出实验结果。
六、实验结果分析1.通过数据分析得出输入输出电流的关系,验证了三相桥式全控整流电路的工作原理。
2.通过实验结果可以得出整流电路的性能指标,并对实验结果进行评价。
3.通过实验结果的分析可以对整流电路进行改进和优化。
七、实验结论八、实验中遇到的问题和解决方法1.连接电路时,需要注意电源的极性和电路的连接顺序,否则会导致电路不能正常工作。
解决方法是仔细查阅电路图和实验指导书,正确连接电路。
2.控制电路的参数设置不当,导致无法对整流电路进行控制。
解决方法是按照实验要求对控制电路进行参数调整,确保其能够正常工作。
3.示波器波形不清晰,无法正确观察到输入和输出波形。
解决方法是检查示波器和连接线路,确保其连接良好,并对示波器参数进行适当调整。
三相桥式全控整流实验报告三相桥式全控整流实验报告引言:在现代电力系统中,整流技术是一项重要的电力转换技术。
而三相桥式全控整流器作为一种常见的整流器结构,被广泛应用于工业和家庭电力系统中。
本次实验旨在通过搭建三相桥式全控整流实验电路,研究其工作原理和性能。
一、实验原理三相桥式全控整流器由六个可控硅器件组成,包括三个正向可控硅和三个反向可控硅。
其工作原理是通过控制可控硅的导通角来控制整流电流的大小和方向。
当可控硅导通角为0时,整流电流为零;当可控硅导通角为180度时,整流电流为最大值。
通过控制可控硅的导通角,可以实现对整流电流的精确控制。
二、实验步骤1. 搭建实验电路首先,我们按照实验电路图搭建三相桥式全控整流实验电路。
实验电路包括三相交流电源、三相桥式全控整流器、负载电阻和控制电路。
注意在搭建电路时,要确保电路连接正确,以避免电路短路或其他故障。
2. 接通电源接通电源之前,需要先检查电路连接是否正确,并确保所有开关处于关闭状态。
接通电源后,我们可以观察到整流器的运行状态。
3. 调节触发角通过控制电路,我们可以调节可控硅的触发角,从而控制整流电流的大小和方向。
在实验中,我们可以逐渐增加触发角,观察整流电流的变化情况。
同时,我们还可以改变负载电阻的大小,观察其对整流电流的影响。
4. 记录实验数据在实验过程中,我们需要记录整流电流、负载电压和触发角等数据。
这些数据可以用于后续的分析和比较。
三、实验结果通过实验,我们可以得到如下结果:1. 整流电流与触发角的关系当触发角为0度时,整流电流为零;当触发角为180度时,整流电流为最大值。
随着触发角的增加,整流电流逐渐增大,但增速逐渐减慢。
当触发角为90度时,整流电流为零。
2. 整流电流与负载电阻的关系当负载电阻增大时,整流电流减小;当负载电阻减小时,整流电流增大。
这是因为负载电阻的变化会影响整流电路的输出特性。
3. 整流电流与电源电压的关系整流电流与电源电压之间存在线性关系。
三相桥式全控整流电路实验报告.doc
实验目的:
1. 熟悉三相桥式全控整流电路的电气特性。
实验原理:
三相桥式全控整流电路是一种采用单相半波可控整流器结构组成的三相可控整流电路。
一般采用交-直-交的方式将三相电源的电能转换为直流电源供给负载使用。
该电路结构简单,可靠性高,输出电流稳定。
实验设备:
2. 示波器。
3. 多用表。
实验步骤:
1. 将三相交流电源接入实验箱的三相输入端,注意接线正确。
2. 打开实验箱电源开关,使电源工作。
3. 调整多用表测量输出电压和输出电流。
4. 通过改变触发角来改变输出电压的大小,记录不同触发角对输出电压和电流的影响。
5. 将示波器连接到电路中测量输出波形,观察波形随着触发角的变化而发生的变化。
实验结果:
观察实验箱测量仪器读数,当改变触发角时,输出电压大小也会相应改变。
输出电压
与触发角度是成反比关系的。
通过观察示波器显示的实验结果,可以看到,随着触发角的变化,输出波形也会随之
发生变化。
当触发角为0时,输出波形为直流电平;当触发角为90时,输出波形为正半波;当触发角为180度时,输出波形为负半波;当触发角为270度时,输出波形又变为正
半波。
三相桥式全控整流电路是一种常用的电力电子器件,其输出电压大小与触发角成反比
关系,输出波形则随触发角的变化而变化。
掌握该电路的工作原理,能够较好地开发利用
其电气特性。
实验三三相桥式全控整流电路实验一.实验目得1.熟悉MCL-18, MCL-33组件。
2.熟悉三相桥式全控整流电路得接线及工作原理。
二.实验内容1.MCL-18得调试2.三相桥式全控整流电路3.观察整流状态下,模拟电路故障现象时得波形。
三.实验线路及原理实验线路如图3-12所示。
主电路由三相全控整流电路组成。
触发电路为数字集成电路,可输出经高频调制后得双窄脉冲链。
三相桥式整流电路得工作原理可参见“电力电子技术”得有关教材。
四.实验设备及仪器1.MCL—Ⅱ型电机控制教学实验台主控制屏。
2.MCL-18组件3.MCL-33组件4.MEL-03可调电阻器(900 )6.二踪示波器7.万用表五.实验方法1.按图3-12接线,未上主电源之前,检查晶闸管得脉冲就是否正常。
(1)打开MCL-18电源开关,给定电压有电压显示。
(2)用示波器观察MCL-33得双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60o得幅度相同得双脉冲。
(3)用示波器观察每只晶闸管得控制极、阴极,应有幅度为1V—2V得脉冲。
注:将面板上得Ublf接地(当三相桥式全控整流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时),将I组桥式触发脉冲得六个琴键开关均拨到“接通”, 琴键开关不按下为导通。
(4)将给定输出Ug接至MCL-33面板得Uct端,在Uct=0时,调节偏移电压Ub,使α=90o。
(注:把示波器探头接到三相桥式整流输出端即U d 波形, 探头地线接到晶闸管阳极。
)2.三相桥式全控整流电路(1)电阻性负载按图接线,将Rd调至最大450Ω (900Ω并联)。
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U uv、U vw、U wu,从0V调至70V(指相电压)。
调节Uct,使α在30o~90o范围内变化,用示波器观察记录α=30O、60O、90O时,整流电压u d=f(t),晶闸管两端电压u VT=f(t)得波形,并记录相应得Ud与交流输入电压U2 数值。
实验三、三相桥式全控整流及有源逆变电路实验一、实验目的(1)加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。
(3)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验线路的构成及原理(1)DDS02主电路挂箱配置原理DDS02挂箱包括脉冲和熔断丝指示、晶闸管(I组桥、Ⅱ组桥)电路、电抗器等内容。
脉冲有无指示为方便实验中判断对应晶闸管上门阴极上是否正常,若正常,则指示灯亮,否则则不亮;同样熔断丝指示也是同理。
主要分I组桥和Ⅱ组桥分别指示。
晶闸管电路装有12只晶闸管、6只整流二极管。
12只晶闸管分两组晶闸管变流桥,其中VTl~VT6为正组桥(I组桥),由KP5-8晶闸管元件构成,一般不可逆、可逆系统的正桥、交-直-交变频器的整流部分均使用正组元件;由VT1ˊ~VT6ˊ组成反组桥(Ⅱ组桥),元件为KP5-12晶闸管,可逆系统的反桥、交-直-交变频器的逆变部分使用反组元件;同时还配置了6只整流二极管VDl~VD6,可构成不可控整流桥作为直流电源,元件的型号为KZ5-10。
所有这些功率半导体元件均配置有阻容吸收、熔丝保护,电源侧、直流环节、电机侧均配置有压敏电阻或阻容吸收等过电压保护装置。
电抗器为平波电抗器L,共有4档电感值,分别为50mH、100mH、200mH、700mH,1200 mH可根据实验需要选择电感值。
续流二极管为桥式整流实验时电路续流用,型号为KZ5-10;另外挂箱还配有一组阻容吸收电路。
(2)DDS03控制电路挂箱配置原理DDS03挂箱包括三相触发电路及功放电路、FBC+FA(电流反馈与过流保护)、G(给定器)等内容。
面板上部为同步变压器,其连线已在内部接好,连接组为△/Y-1.可在“同步电源观察孔”观察同步电源的相位。
三相触发电路(GT)及功放电路(AP)包括有GTF正组(I组)触发脉冲装置和GTR 反组(Ⅱ组)触发脉冲装置,分别通过开关连至VF正组晶闸管和VR反组晶闸管的门极、阴极。
实验三三相桥式全控整流电路实验
一、实验目的
(1)加深理解三相桥式全控整流的工作原理。
(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验所需挂件及附件
三、实验线路及原理
实验线路如图3-13及图3-14所示。
主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流电路组成,触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。
集成触发电路的原理可参考1-3节中的有关内容,三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图3-13 三相桥式全控整流电路实验原理图
四、实验内容
三相桥式全控整流电路。
五、预习要求
(1)阅读电力电子技术教材中有关三相桥式全控整流电路的有关内容。
(2))学习本教材中有关集成触发电路的内容,掌握该触发电路的工作原理。
六、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?
答:①采用宽脉冲触发或双脉冲触发发式。
在本实验中使脉冲宽度大于1/6个周期。
②在除法某个晶闸管的同时,前一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲替代宽脉
冲。
(2)在本实验的整流时,对α角有什么要求?为什么?
答:在本实验的整流时,移相角度α角度为0-90度,这是因为移相角度α超过90度就会进入逆变状态。
七、实验方法
(1)三相桥式全控整流电路
按图3-13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α角在30°~150°范围内调节,用示波器观察并记录α=30°、60°及90°时的整流电压U d 和晶闸管两端电压U vt 的波形,并记录相应的U d 数值于下表中。
计算公式:U d =2.34U 2cosα (0~60O
) U d =2.34U 2[1+cos(a+
3
)] (60o ~120o
) 描绘α=300
、600
时Ud 、Uvt 的波形。
α=900时Ud的波形。
(2)故障现象的模拟
当β=60°时,将触发脉冲钮子开关拨向“断开”位置,模拟晶闸管失去触发脉冲时的故障,观察并记录这时的U d波形的变化情况。
八、实验报告
(1)画出电路的移相特性U d =f (α)。
(2)画出α=30°、60°、90°时的整流电压U d 的波形。
答:见实验数据及波形 (3)简单分析模拟的故障现象。
答:见实验数据及波形
0501001502002503000
20
40
60
80
100
U d
控制角α
电路的移相特性U d =f(α)。