电工学实验二三相桥式全控整流实验
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实验二三相桥式全控整流电路一、实验目的1、掌握三相桥式全控整流电路的基本组成和工作原理。
2、熟悉三相桥式全控整流电路的基本特性。
二、实验内容1、验证三相桥式全控整流电路的工作特性。
2、验证不同负载对整流输出电压波形的影响。
三、实验设备与仪器1、“电力电子变换技术挂箱Ⅳ(DSE05)”或“可控硅主电路挂箱(DSM01)”—DM01单元2、“触发电路挂箱Ⅱ(DST02)—DT04单元3、主控“同步变压器单元”—DD05单元4、“给定单元挂箱(DSG01)”—DG01单元5、主控“电机接口电路”—DD11、DD14单元(电阻和电感负载)6、逆变变压器配件挂箱(DSM08)—电阻负载单元7、慢扫描双踪示波器、数字万用表等测试仪器四、实验电路的组成及实验操作1、实验电路的组成:实验电路主要由触发电路、脉冲隔离、功率开关(晶闸管)、电源及负载组成。
负载选择灯泡或者电阻要根据设备配置情况而定。
三相全控桥主电路包含六只晶闸管,在工作时,同时有不处在同一相上的两只管导通,每隔60º会有一次换相,输出电压在每个交流电源周期内会有六次相同的脉动,就输出电压纹波而言,较三相半波可控整流电路小一半。
示意图如图2-7所示:2、实验操作:打开系统总电源,系统工作模式设置为“高级应用”。
将主电源面板上的电压选择开关置于“1”位置,即主电源相电压输出设定为52V。
按附图7完成实验接线。
将DG01单元的正给定电位器逆时针旋到头,经指导教师检查无误后,可图2-7三相桥式全控整流电路示意图上电开始实验。
依次闭合控制电路、挂箱上的电源开关;将DT04单元脉冲的初始相位整定到α=120°位置,闭合主电路;用示波器监测负载电阻两端的波形,顺时针缓慢调节DG01单元的正给定电位器,观察并记录负载电压波形跟随α的变化情况,分析电路工作原理。
实验完毕,依次断开系统主电路、挂箱上的电源开关、控制电路;改变负载特性,将电DD11单元的电感L1串入负载回路,重复实验,记录负载电压波形跟随α的变化情况。
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。
三相全控桥式整流电路实验报告篇一:实验一、三相桥式全控整流电路实验实验一、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、器件和保护情况。
2. 明确对触发脉冲的要求。
3. 掌握电力电子电路调试的方法。
4. 观察在电阻负载、电阻电感负载情况下输出电压和电流的波形。
二、实验类型本实验为验证型实验,通过对整流电路的输出波形分析,验证整流电路的工作原理和输入与输出电压之间的数量关系。
三、实验仪器1.MCL-III教学实验台主控制屏。
2.MCL—33组件及MCL35组件。
3.二踪示波器 4.万用表 5.电阻(灯箱)四、实验原理实验线路图见后面。
主电路为三相全控整流电路,三相桥式整流的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。
五、实验内容和要求1. 三相桥式全控整流电路2. 观察整流状态下,模拟电路故障现象时的波形。
实验方法:1.按图接好主回路。
2.接好触发脉冲的控制回路。
将给定器输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,将MCL-33 面板上的Ublf接地。
打开MCL-32的钥匙开关,检查晶闸管的脉冲是否正常。
(1)用示波器观察MCL-33的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60的幅度相同的双脉冲。
(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60,则相序正确,否则,应调整输入电源。
3.三相桥式全控整流电路(1)电路带电阻负载(灯箱)的情况下:调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O 时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。
ou??= 30°uuia?tOuab=30O?ti a?=90O?tuuabacOuabuac??= 60°u(2)电路带阻感负载的情况下:在负载中串入700mH 的电感调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2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。
实验二三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电路的工作原理。
(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2-1所示。
主电路由三相全控整流电路组成,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,三相桥式整流电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图中的R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式;电感L d 在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。
图2-1 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?2、观察纯电阻负载和感性负载输出波形的差别,并分析原因。
七、实验方法(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。
②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。
③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。
④观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。
⑤将DJK06上的“给定”输出U g直接与DJK02-1上的移相控制电压U ct 相接,将给定开关S2拨到接地位置(即U ct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔”VT1的输出波形,使α=150°。
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。
2三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告
一、实验目的
本次实验的目的是研究三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理,探讨电路结构和特性,并对实际应用进行探究。
二、实验原理
三相桥式全控整流及有源逆变电路是自主控制全三相调制半桥型整流,并用PGL线圈构成有源逆变电路,将全桥式整流和有源等效件结合,组成的智能放大型结构无功补偿电路。
独特的PGL(Pulse Generator and Logic)系统控制全桥式整流,实现有效的三相调制,并给消耗功率的用电仪表供电。
三、实验装置
本次实验主要使用德国LreUro制造的三相桥式全控整流及有源逆变电路装置,包括输出及控制模块、专用电源模块和保护模块等。
四、实验步骤
1.根据实验原理,组装实验电路。
2.检查电路的丝印和引脚序号是否完整,如有损坏,可以用万用表检查是否符合等电位要求。
3.使用专用电源模块向实验电路供电,将调制输出和有源输出供给恒定电压和频率。
4.测量三相电压输出电流,检查三相等电压,检验实验电路正常工作。
五、实验结果
实验中得出结论:三相桥式全控整流及有源逆变电路能够形成正确的三相输出,具有较高的调制率,输出电压、电流稳定,实际负载能有效的调制,满足有效的实际需求,可以用于智能放大型补偿系统。
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。
《电力电子技术》实验报告学院专业学号姓名实验一三相桥式全控整流电路和实验一、实验目的1.熟悉三相桥式全控整流的工作原理。
2.了解集成触发器的调整方法及各点波形;3.对三相桥式全控整流的特性进行研究。
二、实验原理及线路实验线路如图1所示:~~图1 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验线路图三相桥式全控整流原理如下:习惯上一般给六只晶闸管编号,共阴极三只依次为1、3、5,下面三只共阳极的依次为4、6、2,即VT1和VT4接A相,VT3和VT6接B相,VT5和VT2接C相。
在三相桥式全控整流电路中,以自然转换点作为控制角α的起算点,该点比相电压波形过零点滞后30°,即VT1、VT3、VT5的自然转换点,分别滞后于A、B、C相电压正向过零点30°;VT4、VT6、VT2的自然转换点分别滞后于A、B、C相电压负向过零点30°。
在三相桥式整流电路中,任何时刻必须保证有二只晶闸管同时导通才能形成电流回路。
每只管子导通120°(在强感性负载下)。
由于电路中共阴与共阳组换流点相隔60°,所以每隔60°有一次换流。
在阻性负载下,电路的控制角α最大移相范围为120°;在感性负载下,电路的控制角α最大移相范围为90°。
在三相桥式整流电路中,为保证电路正常工作,触发脉冲通常是双窄脉冲。
在三相桥式全控整流电路中,在阻性负载时,负载电压u d是六个不同线电压的组合。
当α=0°时,为三相线电压的正向包络线,每周期脉动六次,其波形频率为300Hz,其基本上是一个平稳直流。
若负载是电阻性负载,当控制角α≤60°时输出电流是连续的,当控制角α>60°时,输出电流波形发生断续。
因此输出电压平均值U d为控制角0≤α≤60°232233sin cos cos dU Uπαπα=2.34π++=⎰ωt td()=ωααU2控制角60°≤α≤120°d2233d() 2.341cos()3U Uππαππ+⎡⎤==++⎢⎥⎣⎦⎰ωtωtsinα输出电流平均值:dddUIR=流过每只晶闸管的平均电流:13dT dI I=流过每只晶闸管的电流有效值亦应根据电流的连续与断续的情况分别计算求出。
实验2 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验一、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。
二、实验线路及原理实验线路如图4-8所示。
主电路由三相全控变流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流桥组成。
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链。
三相桥式整流及有源逆变电路的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。
三、实验内容(1) 三相桥式全控整流电路(2) 三相桥式有源逆变电路(3) 观察整流状态下模拟电路故障现象时的波形三相桥式全控整流及有源逆变电路图四、实验设备(1) MCL现代运动控制技术实验台主控屏(2) MCL—18组件(3) MEL-02芯式变压器(4) 滑线变阻器1.8K, 0.65A(5) 双踪记忆示波器(6) 数字式万用表五、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,弄清三相桥式全控整流电路带大电感负载时的工作原理。
(2)阅读电力电子技术教材中有关有源逆变电路的有关内容,掌握实现有源逆变的基本条件。
(3) 学习本教材§2-3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?本实验中,主电路三相电源的相序能任意确定吗?(2) 本实验中,在整流向逆变切换时,对α角有什么要求?为什么?七、实验方法1、接线与调试(1) 按图4-8接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
打开MCL-18电源开关,给定电压U g有电压显示。
(2) 用示波器观察双脉冲观察孔,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”单脉冲观察孔,“1” 脉冲超前“2” 脉冲60°,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。
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)、电源线电压为200V 。
图3(b )中的给定电路(位于挂件NMCL-31A )的U g 作为控制信号与触发电路(位于挂件NMCL-33F 中)的“脉冲控制信号”U ct 相连接,并将与主电路所用晶闸管组对应的“脉冲信号放大”电路U blf 端进行接地处理,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。
图3(c )所示为移相电压的给定输入信号电路图。
三相桥式整流电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
(a ) (b )U g(c )图 3 三相桥式全控整流电路实验原理图(a )三相桥式全控整流主电路 (b )触发电路(控制电路) (c )移相电压的给定输入信号电路(2)三相桥式有源逆变电路在三相桥式有源逆变电路中,负载电阻为450欧姆(由挂件NMEL-03/4中的电阻串并联得到),电抗器的电感值取700mH (位于NMCL-331),芯式变压器接成Y/Y 接法。
(a )U g(b)(c)图 4 三相桥式有源逆变电路实验原理图(a)三相桥式有源逆变主电路(b)触发电路(控制电路)(c)移相电压的给定输入信号电路3.实验设备电力电子实验台、晶闸管主电路挂件NMCL-33F(此挂件内含有三相桥式全控整流电路的触发电路)、芯式变压器挂件NMEL-24B、给定及实验器件NMCL-31A、三相可调电阻挂件NMEL-03/4、双踪示波器、万用表、平波电抗器NMCL-331。
4.实验内容1)控制电路(触发电路)调试按图3(b)、(c)接线,将NMCL-33F挂件上的U blf接地,即将I组桥式触发脉冲的六个开关均拨到“接通”。
实验二三相桥式全控整流电路接线图如图所示。
完整的三相桥式全控整流电路由整流变压器,6个桥式连接的晶闸管、负载、触发器和同步环节组成。
三相桥式全控整流电路原理图六个晶闸管依次相隔60°触发,将电源交流电整流为直流电。
三相桥式整流电路的仿真使用了MATLAB模型库中的三相桥和触发集成模块,建立该电路的仿真过程可以分为建立仿真模型,设置模型参数和观测仿真结果等几个主要阶段,叙述如下:1. 建立仿真模型(1)首先建立一个仿真的新文件,命名为threephase。
(2)提取电路与器件模块,组成上述电路的主要元件有交流电源,晶闸管、RLC负载等。
其元器件名称及提取路径如表2所示表2 三相整流电路模型主要元器件(3)建立三相桥式整流电路仿真模型图3-12 三相桥式整流电路仿真模型2. 设置各项仿真参数设定此电路为电阻负载(R的值为10Ω、a=30°。
)设置模型参数如下:1) 电源参数设置:三相电源的电压峰值为220V×2,可表示为“220*sqrt (2)”,频率为50Hz,相位分别为0、-120°、-240°。
2) 整流变压器参数设置:一次绕组联结(winding 1 connection)选择Delta(D11),线电压为=220V×3=380V;二次绕组联结(winding 2 connection)选择Y,线电压为100V×3=173V,在要求不高时变压器容量、互感等其他参数保持默认不变。
3)同步变压器参数设置:一次绕组联结(winding 1 connection)选择Delta (D11),线电压为380V;二次绕组联结(winding 2 connection)选择Y,线电压为15V,其他参数保持默认不变。
4)三相晶闸管整流器参数设置:使用默认值。
5)6脉冲发生器设置:频率为50Hz,脉冲宽度取1°,取双脉冲触发方式。
实验二 三相桥式全控整流电路实验一.实验目的1.熟悉NMCL-33组件。
2.熟悉三相桥式全控整流电路的接线及工作原理。
二.实验内容1.三相桥式全控整流电路2.观察整流状态下,模拟电路故障现象时的波形。
三.实验线路及原理实验线路如图1所示。
主电路由三相全控变流电路组成。
触发电路为数字集成电路,控制电路可输出经高频调制后的双窄脉冲链。
三相桥式整流工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。
图1 三相桥式全控电路四.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏 2.NMCL —33组件 3.NMEL —03/4组件 4.NMCL —31A 组件 5.NMCL —35组件 6.双踪示波器 7.万用表五.实验方法1.未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
N M E L -03/4NMCL-33(1)用示波器观察NMCL-33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)用示波器观察每只晶闸管的门极,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”。
(3)将NMCL-31A的给定器输出U g接至NMCL-33面板的U ct端,调节偏移电压U b,在U ct=0时,使α=150o。
2.三相桥式全控整流电路按图1接线,负载R d接可调电阻(采用NMEL—03/4的R4或R5,可将R4中A1与B1并联,,A2与B2并联。
负载连线从A1输入A2输出。
并将电阻盘逆时针到底)。
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220V。
调节U ct,使α在30o~90o范围内,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)的波形,并记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。
3.电路模拟故障现象观察。
电力电子技术实验报告学院:工程科技学院班级:电气工程及其自动化姓名:张廷(1027419139)许建(1027419131)实验二三相全控桥式整流电路实验一、实验目的(1)加深理解三相桥式全控整流电路的工作原理。
(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验内容1.三相桥式全控整流电路2.观察整流状态下,模拟电路故障时的波形.三、实验线路及原理四、实验数据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。
五、实验波Ud=f(a)波形如上图(2)画出α=30°、60°、90°、时的整流电压U d和晶闸管两端电压U VT的波形。
α=30°Ud波形α=60°Ud波形α=90°Ud波形α=30°U VT的波形α=60°U VT的波形α=90°U VT的波形(3)简单分析模拟故障现象由于高压强电流的情况,整流电路晶闸管很容易出现故障。
假设以下情况对故障现象进行仿真分析,当α=30°,负载为阻感性时,仿真分析故障产生的波形情况。
只有一个晶闸管故障波形如图6所示。
同一相的两个晶闸管故障波形如图所示。
不同桥且不同相的两个晶闸管发生故障时的仿真波形如图8所示。
从以上故障仿真波形图来看,不同的晶闸管出现故障时,产生的波形图是不一样的,所以,通过动态仿真能有效知道整流电路出现故意时候的工作情况,同时也加深对三相全控整流电路的理解和运用。
三相全控桥式整流电路实验报告三相全控桥式整流电路实验报告引言:电力是现代社会的基础设施之一,而电力的供应离不开电力系统的稳定运行。
整流电路是电力系统中的重要组成部分,它将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供所需的稳定电源。
本实验旨在研究三相全控桥式整流电路的工作原理和性能。
一、实验目的本实验的目的是探究三相全控桥式整流电路的工作原理,并通过实验验证其性能指标。
具体目标如下:1. 理解三相全控桥式整流电路的原理;2. 掌握三相全控桥式整流电路的搭建方法;3. 测量和分析整流电路的输出电压和电流波形;4. 计算整流电路的输出电压和电流的平均值、峰值和脉动系数。
二、实验原理三相全控桥式整流电路由三相交流电源、三相可控硅和负载组成。
其工作原理如下:1. 当可控硅的控制电压施加在其控制端时,可控硅将导通,使得电流可以流过负载;2. 当可控硅的控制电压为零时,可控硅将截止,使得电流无法通过负载。
三、实验步骤1. 按照实验电路图搭建三相全控桥式整流电路;2. 连接实验仪器,包括交流电源、示波器和负载;3. 开启交流电源,调节电压和频率为合适的数值;4. 通过控制可控硅的触发角,改变整流电路的输出波形;5. 使用示波器测量和记录整流电路的输出电压和电流波形;6. 计算整流电路的输出电压和电流的平均值、峰值和脉动系数。
四、实验结果与分析通过实验测量和计算,得到了三相全控桥式整流电路的输出电压和电流的各项指标。
根据实验数据,可以得出以下结论:1. 整流电路的输出电压和电流呈现出脉动的特点,这是由于可控硅的导通和截止引起的;2. 控制可控硅的触发角可以改变整流电路的输出波形,从而调节输出电压和电流的大小;3. 整流电路的输出电压和电流的平均值、峰值和脉动系数与可控硅的触发角有关,可以通过调节触发角来控制输出电压和电流的稳定性。
五、实验总结本实验通过搭建三相全控桥式整流电路,探究了其工作原理和性能指标。
实验结果表明,通过控制可控硅的触发角,可以调节整流电路的输出电压和电流的大小和稳定性。
三相桥式全控整流电路实验报告三相桥式全控整流电路实验报告引言:在现代电力系统中,电力的传输和分配都离不开电力电子设备。
全控整流电路作为一种重要的电力电子器件,广泛应用于变频调速、电力质量改善等领域。
本实验旨在研究三相桥式全控整流电路的工作原理和性能特点,并通过实验验证其可靠性和稳定性。
一、原理介绍三相桥式全控整流电路是由六个可控硅器件组成的桥式整流电路。
通过对六个可控硅器件的控制,可以实现对输入交流电的整流和调节。
其工作原理如下:当输入交流电为正半周时,通过适当控制可控硅器件的导通时间,使得输出电压为正;当输入交流电为负半周时,通过适当控制可控硅器件的导通时间,使得输出电压为负。
通过不断调整可控硅的导通角,可以实现对输出电压的精确控制。
二、实验装置和步骤实验装置包括三相交流电源、三相桥式全控整流电路、负载电阻和测量仪器。
实验步骤如下:1. 连接实验装置:将三相交流电源的三相输出接入三相桥式全控整流电路的输入端,将负载电阻接入输出端,同时连接测量仪器以测量电流和电压。
2. 调节可控硅的触发角:通过控制触发脉冲的时刻和宽度,调节可控硅的导通时间,从而控制输出电压的大小。
3. 测量电流和电压:通过电流表和电压表分别测量负载电阻上的电流和输出电压的大小。
4. 记录实验数据:记录不同触发角下的输出电压和电流值,并绘制电压-电流特性曲线。
三、实验结果与分析通过实验测量和数据记录,得到了不同触发角下的输出电压和电流值。
根据这些数据绘制出了电压-电流特性曲线。
通过分析曲线,可以得出以下结论:1. 输出电压与触发角度成正比:当触发角度增大时,输出电压也随之增大;当触发角度减小时,输出电压也随之减小。
2. 输出电流与触发角度成正比:当触发角度增大时,输出电流也随之增大;当触发角度减小时,输出电流也随之减小。
3. 输出电压和电流的波形呈现近似直流的特点,具有较好的稳定性和可控性。
四、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三相桥式全控整流电路的工作原理和性能特点。
三相桥式全控整流电路实验报告实验目的,通过搭建三相桥式全控整流电路,了解其工作原理和特性,掌握整流电路的调试方法和技巧。
实验器材,三相交流电源、三相桥式全控整流电路板、示波器、电压表、电流表、直流电源。
实验原理,三相桥式全控整流电路由六个可控硅组成,分别为T1、T2、T3、T4、T5、T6,接在三相交流电源上。
当T1和T4导通时,电流从A相正半周流向负极,当T2和T5导通时,电流从B相正半周流向负极,当T3和T6导通时,电流从C相正半周流向负极。
这样便实现了三相桥式全控整流电路的整流功能。
实验步骤:1. 按照实验电路原理图,搭建三相桥式全控整流电路。
2. 接通三相交流电源,调节电压和频率,观察整流电路的工作状态。
3. 使用示波器观察整流电路的输入输出波形,记录波形特点。
4. 调节触发脉冲的相位和宽度,观察整流电路的输出电压和电流变化。
5. 测量整流电路的输出电压和电流,绘制特性曲线。
实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了三相桥式全控整流电路的输入输出波形和特性曲线。
在不同触发脉冲相位和宽度的情况下,整流电路的输出电压和电流呈现出不同的变化规律。
当触发脉冲提前或延迟,整流电路的输出电压和电流波形会发生相位移动和变形,从而影响整流电路的工作效果。
结论:通过本次实验,我们深入了解了三相桥式全控整流电路的工作原理和特性,掌握了整流电路的调试方法和技巧。
同时,我们也发现了整流电路在不同触发脉冲条件下的输出特性,为今后的实际工程应用提供了重要的参考依据。
实验总结:三相桥式全控整流电路作为一种常见的电力电子器件,具有广泛的应用前景。
通过本次实验,我们不仅学习了整流电路的基本原理,还掌握了实际调试和测量的技能。
希望通过今后的实验和学习,能够更深入地理解电力电子技术,为工程实践和科研创新提供有力支持。
以上就是本次三相桥式全控整流电路实验的报告内容,希望能够对大家有所帮助。
实验二三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电路的工作原理。
(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2-1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、三相桥式整流的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图中的R用D42三相可调电阻;电感Ld在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。
图2-1 三相桥式全控整流电路实验原理图
四、实验内容
(1)三相桥式全控整流电路。
(2)在整流状态下,当触发电路出现故障(人为模拟)时观测主电路的各电压波形。
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)学习电力电子技术教材中“相控电路的驱动控制”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?
(2)在本实验的整流时,对α角有什么要求?为什么?
七、实验方法
(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试
①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。
②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”
侧。
③打开DJK02-1电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。
④观察A 、B 、C 三相的锯齿波,并调节A 、B 、C 三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。
⑤将DJK04上的“给定”输出U g 直接与DJK02-1上的移相控制电压U ct 相接,将RP1逆时针旋到底(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器RP ,用双踪示波器观察A 相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使α=150°。
⑥适当增加给定U g 的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到双窄脉冲。
⑦将DJK02-1面板上的U lf 端接地,将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。
(2)三相桥式全控整流电路
按图2-1接线,将DJK04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,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使得负载电流Id 保持在0.6A 左右(注意I d 不得超过0.65A)。
用示波器观察并记录α=30°、60°、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 2cos α (0~60O ) U d =2.34U 2[1+cos(a+
3
)] (60o ~120o )
八、实验报告
=f(α)。
(1)画出电路的移相特性U
d
)。
(2)画出触发电路的传输特性α =f(U
ct
和晶闸(3)画出α=30°、60°、90°、120°、150°时的整流电压U
d
的波形。
管两端电压U
VT
九、注意事项
(1)可参考实验一的注意事项 (1)、(2)
(2)为了防止过流,启动时将负载电阻R调至最大阻值位置。