交流调压实验报告

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单相交流调压电路实验总结

单相交流调压电路实验总结

单相交流调压电路实验总结1. 实验目的本实验旨在通过搭建单相交流调压电路,研究和了解调压原理,探究电压调节器的工作原理,掌握电压调节器的设计和使用方法。

2. 实验原理单相交流调压电路是一种能够将输入的交流电源电压调节到特定输出电压的电路。

通过调整器件的导通角度来改变直流电压的大小,从而实现对交流电源进行调节。

常见的调压器有可控硅调压器和晶闸管调压器。

本实验以晶闸管调压器为例,其主要由变压器、调压变压器、晶闸管、负载等组成。

通过改变触发信号的时刻,来控制晶闸管的导通和截断,从而改变输出电压的大小。

3. 实验步骤与结果3.1 实验步骤1.搭建单相交流调压电路,连接变压器、调压变压器、晶闸管和负载。

2.接通电源,调节输出电压调节器的电位器,观察输出电压的变化。

3.改变触发信号的时刻,观察输出电压的变化。

3.2 实验结果根据实验步骤进行实验后,观察到输出电压随着调节器电位器的调节而改变,同时观察到改变触发信号的时刻会对输出电压产生影响。

4. 重要观点与关键发现•晶闸管调压电路可以实现对交流电源电压的调节。

•调压电路主要由变压器、调压变压器、晶闸管和负载等组成。

•通过改变导通角度来控制晶闸管的导通和截断,从而调节输出电压的大小。

•输出电压的大小和触发信号的时刻密切相关。

5. 进一步思考1.通过实验可以发现,调压电路可以实现对交流电源电压的调节。

然而,在实际应用中,还需要考虑电流、功率等因素。

如何在保证电压稳定的前提下,实现对电流和功率的控制,是一个值得研究的问题。

2.实验中使用的是晶闸管调压器,还有其他类型的调压器,如可控硅调压器等。

不同类型的调压器具有不同的特点和适用范围,可以进行更深入的研究和比较。

3.在实验过程中,可能会遇到一些问题,如晶闸管发热、功率损耗等。

如何在设计和使用调压器时解决这些问题,可以进行进一步的探索和优化。

4.在实际应用中,调压器多用于电力系统中,如电网调压、高压输电线路调压等。

如何在复杂的电网环境下实现稳定的调压效果,是一个具有挑战性的问题,值得深入研究。

三相交流调压实验报告

三相交流调压实验报告
四、实验步骤:
无中线星形联结三相交流调压电路的仿真模型如图 7-2 所示,该模型实际上由三个单相交流调压电路组成,图中 VT1,2、VT3,4 和 VT5,6 分别为双向晶闸管开关模块,pulse1,2、pulse3,4 和 pulse5,6 是相应晶闸管的触发模块,双向晶闸管开关模块和触发模块结构均与单相交流调压的模型相同。为了观察方便,在触发模块的移相控制输入端接入了一个控制角与移相控制电压 Uct的变化函数:
Uct = 10u1/180
式中,u1为控制角(度),由常数模块@设定。
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沈阳工业大学本科生实验报告(适用于理、工专业)
五、实验记录:
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六、数据处理及分析:
R负载0度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
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七、实验总结:
通过这次实验我熟悉 Matlab 仿真软件和 Simulink 模块库,并掌握了无中线星形联结三相交流调压电路的工作原理、工作情况和工作波形。
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R负载30度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
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R负载60度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
R负载120度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
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2. 掌握无中线星形联结三相交流调压电路的工作原理、工作情况和工作波形。
二、实验仪器:

三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告实验日期:2021年11月1日实验地点:XXX实验室一、实验目的1.了解三相交流电路的基本特点。

2.掌握三相交流调压电路的组成及原理。

3.掌握三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路的调压方法。

二、实验器材1.三相交流电源模块。

4.示波器。

5.直流电压表。

6.多用表。

7.接线板及导线。

三、实验原理三相电路是指电压或电流具有三个相位、相互相位差相等、频率相等的交流电。

三相交流电源是工业中最常用的电源形式。

三相交流电路具有以下特点:(1)电源电压稳定,电流平衡分配。

(2)发电机功率密度高,体积小,重量轻。

(3)运行平稳可靠,可实现无级调速。

(4)经济性高,在运输、建设、运行费用方面有一定优势。

2.三相半波可控整流电路半波可控整流电路是一类基础的电力电子电路,可以将交流电变成脉动的直流电。

三相半波可控整流电路由三个半波可控整流单元组成。

通过控制晶闸管的导通,实现输出电压的控制。

四、实验步骤2.连接多用表测量三相交流电源的电压。

3.连接示波器观测输出电压波形。

4.通过调节触发电路中的电压,调节输出电压大小。

5.记录输出电压大小及波形。

五、实验结果输出电压大小为12V,实验结果见图1。

六、实验分析此次实验通过搭建三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路,掌握了三相交流调压电路的组成及调压原理。

实验结果表明,三相半波可控整流电路与三相全波可控整流电路的实验结果大小略有差异,应注意控制输出电压的大小和稳定性,实现准确调压。

7单相交流调压电路实验报告

7单相交流调压电路实验报告

实验报告课程名称:现代电力电子技术实验项目:单相交流调压电路实验实验时间:实验班级:总份数:指导教师:朱鹰屏自动化学院电力电子实验室二〇〇年月日广东技术师范学院实验报告学院:自动化学院专业:电气工程及其自动化班级:成绩:姓名:学号:组别:组员:实验地点:电力电子实验室实验日期:指导教师签名:实验(七)项目名称:单相交流调压电路实验1.实验目的和要求(1)加深理解单相交流调压电路的工作原理。

(2)加深理解单相交流调压电路带电感性负载对脉冲及移相范围的要求。

(3)了解KC05晶闸管移相触发器的原理和应用。

2.实验原理三、实验线路及原理本实验采用KCO5晶闸管集成移相触发器。

该触发器适用于双向晶闸管或两个反向并联晶闸管电路的交流相位控制,具有锯齿波线性好、移相范围宽、控制方式简单、易于集中控制、有失交保护、输出电流大等优点。

单相晶闸管交流调压器的主电路由两个反向并联的晶闸管组成,如图3-15所示。

图中电阻R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联接法,晶闸管则利用DJK02上的反桥元件,交流电压、电流表由DJK01控制屏上得到,电抗器L d从DJK02上得到,用700mH。

图 3-15 单相交流调压主电路原理图3.主要仪器设备序号型号备注1 DJK01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。

2 DJK02 晶闸管主电路该挂件包含“晶闸管”以及“电感”等模块。

3 DJK03-1 晶闸管触发电路该挂件包含“单相调压触发电路”等模块。

4 D42 三相可调电阻5 双踪示波器自备6 万用表自备4.实验内容及步骤1.电路调试主电路放大电路:(1)KC05集成移相触发电路的调试。

(2)单相交流调压电路带电阻性负载。

(3)单相交流调压电路带电阻电感性负载。

(l)KCO5集成晶闸管移相触发电路调试将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为200V,用两根导线将200V交流电压接到DJK03的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03电源开关,用示波器观察“1”~“5”端及脉冲输出的波形。

单相交流调压电路仿真实验报告

单相交流调压电路仿真实验报告

单相交流调压电路仿真实验报告一、实验目的本实验旨在通过仿真模拟,深入理解单相交流调压电路的工作原理和性能特点,掌握其电压调节原理和操作方法,提高对电力电子技术的理解和应用能力。

二、实验原理单相交流调压电路是通过控制开关器件的通断,调节输入交流电压的幅值和相位,以达到调节输出电压的目的。

根据控制方式的不同,单相交流调压电路可以分为斩波调压和相控调压两种。

本实验采用斩波调压方式。

斩波调压是通过控制开关器件的通断时间,调节输出电压的幅值。

当开关器件导通时,输出电压为输入电压;当开关器件关断时,输出电压为0。

通过调节开关器件的通断时间,可以改变输出电压的平均值,从而实现调节输出电压幅值的目的。

三、实验设备本实验使用MATLAB/Simulink软件进行仿真模拟,实验设备包括计算机、MATLAB/Simulink软件、电源模块、电阻器、电感器和开关器件等。

四、实验步骤1. 打开MATLAB/Simulink软件,新建一个仿真模型;2. 搭建单相交流调压电路的仿真模型,包括电源模块、电阻器、电感器、开关器件等;3. 设置仿真参数,如仿真时间、采样时间等;4. 启动仿真,观察并记录仿真结果;5. 分析仿真结果,包括输出电压的波形、相位、幅值等;6. 调整开关器件的通断时间,观察输出电压的变化,并分析斩波调压原理;7. 整理实验数据和波形,撰写实验报告。

五、实验结果与分析通过仿真模拟,我们得到了单相交流调压电路在不同开关器件通断时间下的输出电压波形。

从实验结果可以看出,当开关器件导通时间越长,输出电压的幅值就越高;当开关器件关断时间越长,输出电压的幅值就越低。

这个结果表明斩波调压原理是可行的。

此外,我们还观察了输出电压的相位变化。

当开关器件导通时,输出电压与输入电压同相位;当开关器件关断时,输出电压为0。

这说明斩波调压方式不会改变输出电压的相位。

六、结论与总结通过本次单相交流调压电路的仿真实验,我们深入了解了斩波调压电路的工作原理和性能特点,掌握了其电压调节方法和操作技巧。

斩控式交流调压电路实验报告

斩控式交流调压电路实验报告

斩控式交流调压电路实验报告
一、实验目的
1.了解控制式交流调压原理;
2.掌握调压电路的模拟调试方法;
3.掌握扩展型被动式电压调节器回路的构成;
4.通过实验观察控制型调压电路的运行特性,在熟练掌握调压电路的控制方法。

二、实验仪器及内容
本实验的仪器设备主要有:电源,电表,交流控制系统,变压器,可调电阻和可调变压器。

实验内容主要有:
1.构建控制式交流调压电路;
2.根据已有参数设计控制回路;
3.调试控制回路,使其能够控制电压;
4.调试完成后,测量电压和电流上涨和下降的时间以及调压精度;
5.将电路的参数记录在实验报告中;
6.通过实验,观察控制式调压电路的运行特性;
7.熟练掌握调压电路的控制方法。

三、实验结果
实验中调试结束后,测量结果如下表所示:
电压(V),电流(A),上升时间(s),下降时间(s),调压精度----------,----------,--------------,--------------,----------
220,1.5,1.2,2.1,恒定
四、实验结论
1.通过实验,我们了解到控制式交流调压原理;
2.我们掌握了调压电路的模拟调试方法;
3.我们掌握了扩展型被动式电压调节器回路的构成;。

斩控式交流调压电路实验报告

斩控式交流调压电路实验报告

斩控式沟通调压电路试验报告沟通调压的掌握方式有三种:①整周波通断掌握。

整周波掌握调压——适用于负载热时间常数较大的电热掌握系统。

晶闸管导通时间与关断时间之比,使沟通开关在某几个周波连续导通,某几个周波连续关断,如此反复循环地运行,其输出电压的波形如图 1-1 所示。

转变导通的周波数和掌握周期的周波数之比即可转变输出电压。

为了提高输出电压的区分率,必需增加掌握周期的周波数。

为了削减对四周通信设备的干扰,晶闸管在电源电压过零时开头导通。

但它也存在一些缺点那就是:在负载容量很大时,开关的通断将引起对电网的冲击,产生由掌握周期打算的奇数次谐波,这些谐波引起电网电压变化,造成对电网的污染。

图1-1 周期掌握的电压波形②相位掌握。

相位掌握调压——利用掌握触发滞后角α的方法,掌握输出电压。

晶闸管承受正向电压开头到触发点之间的电角度称为触发滞后角α。

在有效移相范围内转变触发滞后角,即能转变输出电压。

有效移相范围随负载功率因数不同而不同,电阻性负载最大,纯感性负载最小。

图 1-2 是阻性负载时相控方式的沟通调压电路的输出电压波形。

相控沟通调压电路输出电压包含较多的谐波重量,当负载是电动机时,会使电动机产脉动转矩和附加谐波损耗。

另外它还会引起电源电压畸变。

为减少对电源和负载的谐波影响,可在电源侧和负载侧分别加滤波网络。

③斩波掌握。

斩波掌握调压——使开关在一个电源周期中屡次通断,将输入电压切成几个小段,用转变段的宽度或开关通断的周期来调整输出电压。

斩控调压电路输出电压的质量较高,对电源的影响也较小。

图 1-2 为斩波掌握的沟通调压电路的输出电压波形。

图1-2 相位掌握的电压输出波形在斩波掌握的沟通调压电路中,为了在感性负载下供给续流通路,除了串联的双向开关 S1 外,还须与负载并联一只双向开关S2。

当开关 S1 导通,S2 关断时,输出电压等于输入电压;开关 S1 关断,S2 导通时,输出电压为零。

掌握开关导通时间与关断时间之比即能掌握沟通调压器的输出电压。

交流调压调速系统分析

交流调压调速系统分析

补充实验四:交流调压调速系统分析
一、实验目的
1、理解交流调压系统的工作原理。

2、了解交流调压系统的静态和动态特性。

二、实验内容
对闭环控制的交流调压调速系统进行建模和仿真,进行系统分析的参数优化,并探讨系统的调速范围和抗负载能力。

图1 交流调压调速系统仿真模型
图2 给定转速200,2秒时给定转速600
图3 空载启动,2秒时加转矩10
三、实验总结
系统的调速范围较小,且抗负载能力较差。

系统中所使用的是晶闸管三相交流调压,而晶闸管由于自身属于半控元件,在遇到负压时会自关断,所以调压范围较小。

当负载增大时会引起转速下降,由于反馈控制作用将提高定子电压,使转速恢复,则在新的机械特性上重新稳定。

反之亦然。

但当负载变化达到额定电压Usn下的机械特性或最小电压Usmin下的机械特性时为闭环系统静特性的极限。

当负载变化超过极限时,闭环系统便失去控制能力,回到开环机械特性上工作。

四、预习要求
既可用面向传递函数的MATLAB的仿真方法,也可用面向电气系统原理结构图的MATLAB的MATLAB的仿真方法。

交流电机自选。

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电力电子实验四--
交流调压实验
姓名:肖珂
学号:09291218
班次:电气0907
指导老师:汤钰鹏
合作者:冷凝(09291174)
一、实验目的
熟悉单相交流调压电路的工作原理、分析在电阻负载和电阻电感负载时不同的输出电压和电流的波形及相控特性。

加深理解交流调压电路在电阻电感负载时其相控角α应限制在θ≤α≤π的范围内
二、步骤内容
(1) 熟悉实验电路(包括主电路、触发控制电路)。

(2) 熟悉用TCA785集成触发电路芯片构成的集成触发器。

(3) 按实验电路要求接线,用示波器观察移相控制信号α的情况。

(4) 主电路接电阻负载(灯箱),用示波器观察不同α角时输出电压和晶闸管两端的电压波形,并用电压表测出输出电压的有效值。

为使读数便利,可取α为30°、60°、90°、120°和150°各特殊角进行观察和分析。

(5) 主电路改接电阻电感负载(灯箱+电抗器),在不同控制角α和不同负载阻抗角θ情况下用示波器观察和记录负载电压和电流的波形。

分别观察并画出当α>θ和α<θ情况下负载电压和电流的波形,指出电流临界连续的条件。

(6) 特别注意观察上述α<θ情况下出现较大的直流分量,此时L固定,加大R(减少亮灯个数)直至消除直流分量。

三、电路原理
1、单相交流调压电路
2、晶闸管触发电路
3、相控角发生电路
4、驱动隔离电路
5、DC电源电路
四、实验要求
(1) 估算实验电路负载参数(R、L等)。

(2) 电阻负载时,画出U-α曲线。

(U为负载R上的电压有效值),并与理论计算值进行比较。

(3) 电阻电感负载时,画出在不同α值情况下负载电压和电流
的波形。

(4) 讨论和分析实验结果。

五、数据记录分析
1、电阻性负载时随α角变化,输出电压变化情况如下表
α0 30 90 120 180
Vo 218 210 160 120 0
输出电压波形如下
2、负载为阻感性
相控角=负载阻抗角时,电压V o=218V,电流Io=2.4A,输出电压与电流波形如下相控角>负载阻抗角时,输出电压电流波形如下
相控角<负载阻抗角时,输出电压电流波形如下
实验结果分析:
1、在交流调压电路中,当负载为阻性时,输出电压的有效值随相控角增大而减小。

2、交流调压电路带阻感性负载时,其临界角为负载阻抗角。

3、带阻感性负载时,当相控角小雨负载阻抗角时,由于在一定时间范围内,所有晶闸管都没有导通,输出电流波形没有正值。

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