电力电子实验报告

  • 格式:docx
  • 大小:1.91 MB
  • 文档页数:22

下载文档原格式

  / 22
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验二 SCR、G TO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验

一、实验目的

(1)掌握各种电力电子器件的工作特性。

(2)掌握各器件对触发信号的要求。

二、实验所需挂件及附件

(1)DJDK-1型实验台;

(2)DJK01、DJK04、DJK07、DJK09等挂件;

(3)万用表。

三、实验线路及原理

将电力电子器件和负载电阻R串联后接至直流电源的两端,由DJK04上的给定为新器件提供触发信号,给定电压从零开始调节,直致器件触发导通。图中的电阻R用DJK09上的可调电阻负载,将两个90的电阻接成串联形式,最大可通过电流为 1.3A;直流电压和电流表可从DDJK01电源控制屏上获得,电力电子器件均在DJK07挂箱上,直流电源从电源控制屏的输出接DJK09上整流及滤波电路,从而得到一个输出可以由调压器调节的直流电压源。

实验线路的具体接线如下图所示:

图3-5 新器件特性实验原理图

四、实验内容

(1)晶闸管(SCR)特性实验。

(2)可关断晶闸管(GTO)特性实验。

(3)功率场效应管(MOSFET)特性实验。

(4)大功率晶体管(GTR)特性实验。

(5)绝缘双极性晶体管(IGBT)特性实验。

五、预习要求

阅读电力电子技术教材中有关电力电子器件的章节。

六、实验方法

(1)按图3-5接线,首先将晶闸管(SCR)接入电路,在实验开始时,将DJK04上的给定电位器沿逆时针旋到底,即最小位置“0” (防止器件触发电压的不同使得某些低电压触发的管子被击穿,后面每做完一个器件都应该将其归位到“0”),S1拨到“正给定”侧,S2拨到“给定”侧,单相调压器逆时针调到底,DJK09上的可调电阻调到阻值为最大的位置;,打开DJK04的开关,按下控制屏上的“启动”按钮,缓慢调节给定输出,同时监视电压表的读数,当直流电压升到40V时,停止调节单相调压器(在以后的其他实验中,均不用调节);调节给定电位器RP1,逐步增加给定电压,监视电压表、电流表的读数,当电压表指示接近零(表示管子完全导通),停止调节,记录给定电压Ug、回路电流Id以及器件的管压降Uv。

(2) 按下控制屏的“停止”按钮,给定电位器沿逆时针旋到底,将晶闸管换成可关断晶闸管(GTO),重复上述步骤,并记录数据。(导通和关断均需测量)

(3) 按下控制屏的“停止”按钮,给定电位器沿逆时针旋到底,将可关断晶闸管(GTO)换成功率场效应管(MOSFET),重复上述步骤,并记录数据。(导通和关断均需测量)

(4) 按下控制屏的“停止”按钮,给定电位器沿逆时针旋到底,将功率场效应管(MOSFET)换成大功率晶体管(GTR),重复上述步骤,并记录数据。(导通和关断均需测量)

(5) 按下控制屏的“停止”按钮,给定电位器沿逆时针旋到底,将大功率晶体管(GTR)换成绝缘双极性晶体管(IGBT),重复上述步骤,并记录数据。(导通和关断均需测量)

实验三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、实验所需挂件及附件

(1)DJDK-1型实验台;

(2)DJK01、DJK02-1等挂件;

(3)双踪示波器。

三、实验线路及原理

锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”有关教材。

四、实验内容

(1) 锯齿波同步移相触发电路的调试;

(2) 锯齿波同步移相触发电路各点波形观察和分析。

五、预习要求

(1) 阅读电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相触发电路的工作原理;

(2) 掌握锯齿波同步移相触发电路脉冲初始相位的调整方法。

•实验方法

(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DJKOl“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—l“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-l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Α、B、C三相的锯齿波,并调节Α、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的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压相接,将给定开关S2拨到接地位置(即),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察Α相同步电压信号和“双脉冲观察孔”VT1的输出波形,使170°;

(6) 适当增加给定Ug的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲;

(7) 将DJK02-1面板上的端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK01“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VTl~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。

实验四单相半波可控整流电路实验

一、实验目的

(1) 掌握对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及电阻电感性负载时的工作;

(3) 解续流二极管的作用。

二、实验所需挂件及附件

(1)DJDK-1型实验台;

(2)DJK01、DJK02、DJK02-1、DJK06、D42等挂件;

(3)双踪示波器。

三、实验线路及原理

实验中的R负载用D4三相可调电阻,将两个900接成并联形式。二极管VD1和开

关S1均在DJK06挂件上,电感L d在DJK02面板上,有100mH、200mH、700mH三档可供选择,本实验中选用700mH。直流电压表及直流电流表从DJK02挂件上得到。

实验线路的具体接线如下图所示: