电力电子实验指导书.
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电力电子技术与变频器应用实验指导书第一章实验的基本要求和安全操作说明 (3)1.1 实验的特点和要求 (3)1.2 实验前的准备 (4)1.3 实验实施 (4)1.4 实验总结 (5)1.5 实验安全操作规程 (5)1.6 实验装置电源控制屏操作说明 (6)一、三相电网电压指示 (7)二、定时器兼报警记录仪 (7)三、电源控制部分 (7)四、三相主电路输出 (8)五、励磁电源 (8)六、面板仪表 (8)第二章电力电子技术实验 (9)2.1 实验一锯齿波同步移相触发电路 (9)一、实验目的 (9)二、实验所需挂件及附件 (9)三、实验线路及原理 (9)四、实验内容 (9)五、预习要求 (9)六、思考题 (9)七、实验方法 (10)八、实验报告 (11)九、注意事项 (11)2.2 实验二三相半波可控整流电路 (13)一、实验目的 (13)二、实验所需挂件及附件 (13)三、实验线路及原理 (13)四、实验内容 (14)六、思考题 (14)七、实验方法 (14)八、实验报告 (15)九、注意事项 (15)2.3 实验三三相桥式相控整流及有源逆变电路 (17)一、实验目的 (17)二、实验所需挂件及附件 (17)三、实验线路及原理 (17)四、实验内容 (18)五、预习要求 (19)六、思考题 (19)七、实验方法 (19)八、实验报告 (21)九、注意事项 (21)2.4 实验四直流斩波电路的性能研究 (22)一、实验目的 (22)二、实验所需挂件及附件 (22)三、实验线路及原理 (22)四、实验内容 (24)五、预习要求 (24)六、思考题 (24)七、实验方法 (24)八、实验报告 (26)九、注意事项 (26)2.5 实验五SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验 (27)一、实验目的 (27)二、实验所需挂件及附件 (27)三、实验线路及原理 (27)四、实验内容 (28)五、预习要求 (28)六、思考题 (28)七、实验方法 (28)八、实验报告 (29)九、注意事项 (29)2.6 实验六单相交流调压电路实验 (30)一、实验目的 (30)二、实验所需挂件及附件 (30)四、实验内容 (31)五、思考题 (31)六、实验方法 (31)七、实验报告 (32)八、注意事项 (32)第一章实验的基本要求和安全操作说明《电力电子技术》是电气工程及其自动化、自动化等专业的三大电子技术基础课程之一,实验环节是这些课程的重要组成部分。
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实验一 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验一.实验目的1.掌握三相桥式全控整流电路的工作原理及波形。
2.掌握三相桥式有源逆变的工作原理及波形。
二.实验内容1.三相桥式全控整流电路及不同触发角时的各点波形。
2.三相桥式有源逆变电路及不同逆变角时的各点波形。
三.实验线路及原理实验线路如图1-1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。
四.实验设备及仪器1.MCL 系列教学实验台主控制屏 2.MCL -31低压控制电路及仪表组件 3.MCL -33触发电路及晶闸管主电路组件 4.MEL -03三相可调电阻器 5.二踪示波器 6.万用表五.实验方法1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
(1)打开电源开关(钥匙开关),但不合主电源开关。
(2)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60o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600,则相序正确,否则,应调整输入电源。
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”。
(4)将给定器输出U g 接至MCL-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1-1接线,S 拨向左边短接线端,将Rd 调至最大(450Ω),然后合上主电源。
调节Uct ,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U 2数值。
αcos 35.12U U d =(其中2U 为线电压)3.三相桥式有源逆变电路按图1-1调整接线,R d 调至最大,确认无误后合上主电源。
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电力电子技术实验指导书目录实验一单相半波可控整流电路实验 (1)实验二三相桥式全控整流电路实验 (4)实验三单相交流调压电路实验 (7)实验四三相交流调压电路实验 (9)实验装置及控制组件介绍 (11)实验一单相半波可控整流电路实验一、实验目的1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及各元件的作用;2.对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时的工作做全面分析;3.了解续流二极管的作用;二、实验线路及原理熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及线路图,了解各点波形形状。
将单结晶体管触发电路的输出端“G”和“K”端接至晶闸管的门极和阴极,即构成如图1-1所示的实验线路。
图1-1 单结晶体管触发的单相半波可控整流电路三、实验内容1.单结晶体管触发电路的调试;2.单结晶体管触发电路各点电压波形的观察;=f(α)特性的测定;3.单相半波整流电路带电阻性负载时Ud/U24.单相半波整流电路带电阻电感性负载时续流二极管作用的观察;四、实验设备1.电力电子实验台2.RTDL09实验箱3.RTDL08实验箱4.RTDL11实验箱5.RTDJ37实验箱6.示波器;7.万用表;五、预习要求1.了解单结晶体管触发电路的工作原理,熟悉RTDL09实验箱;2.复习单相半波可控整流电路的有关内容,掌握在接纯阻性负载和阻感性负载时,电路各部分的电压和电流波形;3.掌握单相半波可控整流电路接不同负载时Ud、Id的计算方法。
六、思考题1.单相桥式半波可控整流电路接阻感性负载时会出现什么现象?如何解决?七、实验方法1.单相半波可控整流电路接纯阻性负载调试触发电路正常后,合上电源,用示波器观察负载电压Ud、晶闸管VT两端电压波形U VT,调节电位器RP1,观察α=30o、60o、90o、120o、150o、180o时的Ud、U VT,记录于下表1-1中。
波形,并测定直流输出电压Ud和电源电压U22.单结晶体管触发电路的调试RTDL09的电源由电源电压提供(下同),打开实验箱电源开关,按图1-1电路图接线,负载为RTDJ37实验箱,选择最大的电阻值,调节移相可变电位器RP1,用示波器观察单结晶体管触发电路的输出电压波形(即用于单相半波可控整流的触发脉冲)。
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电力电子技术实验指导书目录实验一单相半波可控整流电路实验 (1)实验二三相桥式全控整流电路实验 (4)实验三单相交流调压电路实验 (7)实验四三相交流调压电路实验 (9)实验装置及控制组件介绍 (11)实验一单相半波可控整流电路实验一、实验目的1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及各元件的作用;2.对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时的工作做全面分析;3.了解续流二极管的作用;二、实验线路及原理熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及线路图,了解各点波形形状。
将单结晶体管触发电路的输出端“G”和“K”端接至晶闸管的门极和阴极,即构成如图1-1所示的实验线路。
图1-1 单结晶体管触发的单相半波可控整流电路三、实验内容1.单结晶体管触发电路的调试;2.单结晶体管触发电路各点电压波形的观察;=f(α)特性的测定;3.单相半波整流电路带电阻性负载时Ud/U24.单相半波整流电路带电阻电感性负载时续流二极管作用的观察;四、实验设备1.电力电子实验台2.RTDL09实验箱3.RTDL08实验箱4.RTDL11实验箱5.RTDJ37实验箱6.示波器;7.万用表;五、预习要求1.了解单结晶体管触发电路的工作原理,熟悉RTDL09实验箱;2.复习单相半波可控整流电路的有关内容,掌握在接纯阻性负载和阻感性负载时,电路各部分的电压和电流波形;3.掌握单相半波可控整流电路接不同负载时Ud、Id的计算方法。
六、思考题1.单相桥式半波可控整流电路接阻感性负载时会出现什么现象?如何解决?七、实验方法1.单相半波可控整流电路接纯阻性负载调试触发电路正常后,合上电源,用示波器观察负载电压Ud、晶闸管VT两端电压波形UVT ,调节电位器RP1,观察α=30o、60o、90o、120o、150o、180o时的Ud、UVT波形,并测定直流输出电压Ud和电源电压U2,记录于下表1-1中。
2.单结晶体管触发电路的调试RTDL09的电源由电源电压提供(下同),打开实验箱电源开关,按图1-1电路图接线,负载为RTDJ37实验箱,选择最大的电阻值,调节移相可变电位器RP1,用示波器观察单结晶体管触发电路的输出电压波形(即用于单相半波可控整流的触发脉冲)。
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实验一三相半波整流电路研究一实验目的1 熟悉晶闸管触发电路的工作原理、接线和各元件的作用。
2 观察并并理解掌握三相半波可控整流电路在电阻负载和电感负载的作用情况。
3 理解续流二极管的作用二实验电路见图1三实验设备同步变压器220V/60V灯板滑动变阻器电抗器示波器万用表四实验内容及步骤1 断开S1,接上电阻负载后,再闭合S1。
当触发角为0°时观测u d i d u vt波形并记录。
2同理,当触发角为60°时观测u d i d u vt 波形并记录。
3接上电感负载观察触发角为60°时观测u d i d u vt 波形并记录。
4电阻负载共阴极接法触发角为60°时观测u d i d u v 波形并记录。
五 参考文献 六思考题对比三种负载在触发角为60°时电压、电流波形。
分析波形异同的原因。
电感负载,考虑两倍的安全裕量,如何确定晶闸管的额定电压和额定电流。
如果00=α,A 相的触发脉冲消失。
绘制电阻负载下整流电压d u 的波形,并对波形加以文字描述实验二单相半波可控整流电路研究一实验目的1 熟悉晶闸管触发电路的工作原理、接线和各元件的作用。
2 观察并并理解掌握单相半波可控整流电路在电阻负载和电感负载的作用情况。
3 理解续流二极管的作用二实验电路见图2三实验设备同步变压器220V/60V灯板滑动变阻器电抗器示波器万用表四实验内容及步骤1 断开S1,接上电阻负载后,再闭合S1。
当触发角为0°时观测u d i d u vt波形并记录。
2同理,当触发角为60°时观测u d i d u vt波形并记录。
3当触发角为90°时观测u d i d u vt波形并记录。
4 接上电感负载观察触发角为0°90°时观测u d i d u vt波形并记录。
5接上电感负载与续流二极管观察触发角为0°90°时观测u d i d u vt波形并记录。
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实验一 功率场效应晶体管(MOSFET)特性与驱动电路研究一.实验目的:1.熟悉MOSFET 主要参数的测量方法 2.掌握MOSEET 对驱动电路的要求3.掌握一个实用驱动电路的工作原理与调试方法三.实验设备和仪器1. NMCL-07电力电子实验箱中的MOSFET 与PWM 波形发生器部分 2.双踪示波器3.安培表(实验箱自带)4.电压表(使用万用表的直流电压档)图2-2 MOSFET实验电路五.实验方法1.MOSFET主要参数测试(1)开启阀值电压V GS(th)测试开启阀值电压简称开启电压,是指器件流过一定量的漏极电流时(通常取漏极电流I D=1mA)的最小栅源极电压。
在主回路的“1”端与MOS 管的“25”端之间串入毫安表(箱上自带的数字安培表表头),测量漏极电流I D,将主回路的“3”与“4”端分别与MOS管的“24”与“23”相连,再在“24”与“23”端间接入电压表, 测量MOS管的栅源电压Vgs,并将主回路电位器RP左旋到底,使Vgs=0。
将电位器RP逐渐向右旋转,边旋转边监视毫安表的读数,当漏极电流I D=1mA时的栅源电压值即为开启阀值电压V GS(th)。
读取6—7组I D、Vgs,其中I D=1mA必测,填入下表中。
★注意mosfet刚开启时的漏极电流距离完全开通时的漏极电流相差很远,因此在1mA之后的四个点之间的距离需要取大一些,这样才能测量出较为完整的特性曲线。
此步骤所测得的特性曲线又称为mosfet的转移特性曲线,完整的转移特性曲线示意图如下所示(2)跨导g FS测试双极型晶体管(GTR)通常用h FE(β)表示其增益,功率MOSFET器件以跨导g FS表示其增益。
跨导的定义为漏极电流的小变化与相应的栅源电压小变化量之比,即g FS=△I D/△V GS。
★注意典型的跨导额定值是在1/2额定漏极电流和V DS=15V下测得,受条件限制,实验中只能测到1/5额定漏极电流值,因此重点是掌握跨导的测量及计算方法。
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电力电子技术实验指导书目录电力电子实验平台说明 (2)实验一三相半波可控整流电路实验 (5)实验二三相桥式可控整流电路实验 (11)实验三降压式(Buck)直直变换器实验 (15)实验四升压式(Boost)直直变换器实验 (20)实验五单端反激式直直变换器实验 (24)实验六单端正激式直直变换器实验 (29)实验七半桥直直变换器实验 (34)电力电子实验平台说明一.实验台总体结构电力电子技术教学实验台总体外观结构如下图所示。
整个实验台由仪表屏、电源 控制屏、实验挂箱区、下组件区、实验桌等组成。
图 1 电力电子技术实验平台仪表屏:配置指针式和数字式仪表,提供实验时需要的仪表。
电源控制屏:控制整个实验台的电源,通过隔离变压器输出三相交流电源。
实验桌:内可放置各种组件。
实验挂箱区:放置实验时所需的功能组件。
下组件区:放置直流电源以及变压器、可调电阻、电抗器等。
二、供电电源1.整机容量: 1.5kVA 2、工作电源:三相/380V/50Hz/3A三、主要部件说明图 2 电源控制屏闭合断路器,“断开”按钮上的红色指示灯亮,此时实验平台控制屏左右两边单相电源插座都会带电,都有220V 电源输出,平台内部的航空插座也已带电。
按下绿色的“闭合”按钮开关,三相电源会通过断路器、主接触器、隔离变压器、过流保护后输出,U 、V 、W 接线柱有强电输出。
实验完毕后,按下红色“断开”按钮,即可断开U 、V 、W 接线柱的电压输出。
三相电源带有熔断器形成过流保护,当发生短路或者输出电流超过3A 时,熔断器熔断,避免烧毁变压器。
当有电压输出时,对应的发光二极管发亮,如无电压输出,可检查是否由于电流太大而烧毁熔断器。
四、上电操作步骤1、闭合漏电断路器,红色断开指示灯会亮,控制屏上所有单相电源有交流220V 电压,控制交直流仪表的电源、所有挂件电源均得电。
2、按下绿色“闭合”按钮,可听到继电器吸合声,红色“断开”按钮指示灯会熄灭,断路器,作为整个实验台的总电源开关“闭合”按钮指示灯亮,三相交流电源有输出。
电力电子技术实验指导书(12课时)

电力电子技术实验指导书兰勇青岛大学自动化工程学院电气工程系实验室2012.9实验一三相半波可控整流电路的研究实验一.实验目的了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻—电感性负载时的工作。
二.实验线路及原理三相半波可控整流电路用三只晶闸管,与单相电路比较,输出电压脉动小,输出功率大,三相负载平衡。
不足之处是晶闸管电流即变压器的二次电流在一个周期内只有1/3时间有电流流过,变压器利用率低。
实验线路见图1-1。
图1-1 三相半波可控整流实验电路三.实验内容1.研究三相半波可控整流电路供电给电阻性负载时的工作。
2.研究三相半波可控整流电路供电给电阻—电感性负载时的工作。
四.实验设备及仪表1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—51组件3.MCL—52组件4.MCL—53组件5.MCL—54组件6.双踪示波器。
7.万用电表。
五.注意事项1.整流电路与三相电源连接时,一定要注意相序。
2.整流电路的负载电阻不宜过小,应使Id不超过0.8A,同时负载电阻不宜过大,保证Id超过0.1A,避免晶闸管时断时续。
3.正确使用示波器,避免示波器的两根地线接在非等电位的端点上,造成短路事故。
六.实验方法1.研究三相半波可控整流电路供电给电阻性负载时的工作接上电阻性负载,合上主电源:(a)改变控制电压Uct,观察在不同触发移相角α时,可控整流电路的输出电压Ud=f(t)与输出电流波形id=f(t),并记录相应的Ud、Id、Uct值。
(b)记录不同α时的Ud=f(t)及id =f(t)的波形图。
2.研究三相半波可控整流电路供电给电阻—电感性负载时的工作接入MCL—54的电抗器L=700mH,,可把原负载电阻Rd调小,监视电流,不宜超过0.8A观察不同移相角α时的输出Ud=f(t)、id=f(t),并记录相应的Ud、Id值,记录不同α时的Ud=f(t)、id=f(t),Uvt=f(t)波形图。
七.实验报告1.画出三相半波可控整流电路的主电路原理图。
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3.实验报告
1)分析图d中产生PWM信号的原理。
2)分析图d中的简易驱动电路的工作原理。
3)绘制降压斩波电路的 曲线。与理论分析结果进行比较,并讨论产生差异的原因。
4)绘制升压斩波电路的 曲线。与理论分析结果进行比较,并讨论产生差异的原因。
实验3 单相交流调压电路的性能研究(设计性)
电路原理图见实验图2。斩波电路的直流输入电压 由交流电经整流得到,如实验图2a
所示。实验图2b和c分别为降压斩波主电路和升压斩波主电路。实验图2b为控制和驱动电路的原理图,控制电路以专用PWM控制芯片SG3525为核心构成,控制电路输出占空比可调的矩形波,其占空比受 控制。
2)接通控制电路电源,用示波器分别观察锯齿波和PWM信号的波形(实验装置应给出测量端,位置在图中已标出),记录其波形、频率和幅值。调节 的大小,观察PWM信号的变化情况。
4) 不同负载时,不同 与 时电流连续与断续的情况与分析。
5)讨论与分析实验结果,特别注意对实验过程中出现的异常情况进行分析。
实验2 直流斩波电路的性能研究(设计性)
1.实验目的
熟悉降压斩波电路和升压斩波电路的工作原理,掌握这两种基本斩波电路的工作状态及波形情况。
2.实验内容
1)熟悉实验装置的电路结构和主要元器件,检查实验装置输入和输出的线路连接是否正确,检查输入熔丝是否完好,以及控制电路和主电路的电源开关是否在“关”的位置。
5)接电阻负载时(100~200Ω/2A变阻器),调节偏值电压 使得当 时, ,输出 ,然后调节线电压 ,使得 时的波形及晶闸管两端的电压波形,记录触发角 分别从 、 、 、 、 时 与 的数值。
6)接电阻电感负载时,在 的情况下,调节 使 时 ,以后 固定不变,通过调节变阻器的阻值(有条件的也可改变电感值)改变负载阻抗角 ,对于不同的 ,观察不同的 时 、 、和 的波形,注意电流临界连续时, 和 的配合情况。记录触发角 分别为 、 、 和 时 与 的数值。
2) 熟悉采用KJ004和KJ041构成的触发电路。
3)测量主电路电源相序和同步电源相序,根据实验装置中触发电路同步电压输入端阻容滤波参数计算其移相角,并分析主电路电压和同步电压配合的合理性。
4)测量触发脉冲的宽度和幅值,校核用本电路双脉冲触发全控桥的正确性,观察锯齿波的斜率是否一致,各晶闸管的触发脉冲间隔是否都是 ,若不是则设法调好。
3) 按实验电路要求接线,用示波器观察触发器输出脉冲移相的情况。
4) 主电路接电阻负载(200Ω、1A变阻器),用示波器观察不同 角时输出电压和晶闸管两端的电压波形,并测出负载电压的有效值。为使读数便利。可取 为 、 、 、 、 和 各特殊角进行观察和分析。
5) 主电路改接电阻电感负载,在不同控制角 和不同阻抗角 情况下用示波器观察和记录负载电压和电流的波形。R可在 范围内调节、计算、确定阻抗角 和 ,分别观察并画出当 、 和 情况下负载电压和电流的波形,指出电流临界连续的条件并加以分析。
1.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。明确交流调压电路在电阻电感负载时其控制角 应限制在 的范围内。
2.实验内容
1) 熟悉如实验图3所示的实验电路。在稳定电源电压情况下估算负载参数R和L。
2) 熟悉由KJ004集成触发电路芯片构成的集成触发电路。
3)斩波电路的输入直流电压 由低压单相交流电源经单相桥式二极管整流及电感电容滤波后得到。接通交流电源,观察 波形,记录其平均值。
4)斩波电路的主电路包括降压电路和升压斩波电路两种,分别如实验图2b、c所示,电路中使用的器件为电力MOSFET,注意观察其型号、外形等。
5)切断各处电压,将直流电源 与降压斩波主电路连接,断开升压斩波主电路。检查接线正确后,接通主电路和控制电路的电源。改变 值,每改变一次 ,分别观测PWM信号的波形、电力MOSFET V的栅源电压波形、输出电压 的波形、输出电流 的波形,记录PWM信号占空比 、 、 的平均值 和 。
6)改变负载R的值,重复上述内容5。
7)切断各处电源,将直流电源 与升压斩波主电路连接,断开降压斩波主电路。检查接线正确后,接通主电路和控制电路电源。改变 值,每改变一次 ,分别观测PWM信号的波形、电力MOSFET V的栅源电压波形、输出电压 的波形、输出电流 的波形,记录PWM信号占空比 、 、 的平均值 和 。
电力电子技术
实
验
指
导
书
北京化工大学信息科学与技术学院
电工电子教学实习中心
二零零四年六月
实验1三相桥式全控整流电路的性能研究(设计性)……………………………………1实验2直流斩波电路的性能研究(设计性)………………………………………………5实验3单相交流调压电路的性能研究(设计性)…………………………………………7
7)负载端接平波电抗器和直流他励电动机的电枢,合闸时必须注意使 、 和 ,随后逐步调节 ,观察 、 、 和电枢端 的波形,适量加载,并分别观察接上电抗器与短接电抗器时 的波形,注意电流断续时的现象。
3.实验报告
1) 估算实验电路参数并选择测试仪表。
2) 分析触发器输出的双脉冲波形。
3) 分别绘制出电阻负载、电感电阻负载时 曲线。
实验4单相交直交变频电路的性能研究(设计性)………………………………………9
实验1 三相桥式全控整流电路的性能研究(设计性)
1.实验目的
熟悉三相桥式全控整流电路的接线,器件和保护情况。明确对触发脉冲的要求。观察在电阻负载、电阻电感负载和反电动势负载情况下电路的输出电压和电流的波形。
2.实验内容
1)熟悉实验装置的电路结构和器件,检查连接主电路和触发电路的接插线,检查快速熔断器是否良好。电路见实验图1,其中实验图1a为主电路,图中所接负载为电感电阻负载,实验中也可以接电阻负载。实验图1b所示为触发电路,该触发电路由3片集成触发电路芯片KJ004和1片集成双脉冲发生器芯片KJ041组成。触发电路产生的触发信号用接插线与主电路各晶闸管相连接。