电力电子技术实验
电力电子技术实验报告全

电力电子技术实验报告全一、实验目的本次电力电子技术实验旨在加深学生对电力电子器件工作原理的理解,掌握其基本应用和设计方法,提高学生的动手能力和解决实际问题的能力。
二、实验原理电力电子技术是利用电子器件对电能进行高效转换和控制的技术。
通过电力电子器件,可以实现电能的变换、分配和控制,广泛应用于工业、交通、能源等领域。
常见的电力电子器件包括二极管、晶闸管、IGBT等。
三、实验设备和材料1. 电力电子实验台2. 晶闸管、IGBT等电力电子器件3. 电阻、电容、电感等基本电子元件4. 示波器、万用表等测量仪器5. 连接线、焊锡等辅助材料四、实验内容1. 晶闸管触发电路的搭建与测试2. 单相桥式整流电路的设计和测试3. 三相桥式整流电路的设计与测试4. PWM控制技术在电能转换中的应用5. IGBT驱动电路的设计与测试五、实验步骤1. 根据实验要求,设计电路图,并选择合适的电力电子器件和电子元件。
2. 在实验台上搭建电路,注意器件的连接方式和电路的布局。
3. 使用示波器和万用表等测量仪器,对电路进行测试,记录实验数据。
4. 分析实验数据,验证电路设计的正确性和性能指标。
5. 根据实验结果,调整电路参数,优化电路性能。
六、实验结果与分析通过本次实验,我们成功搭建了晶闸管触发电路、单相桥式整流电路、三相桥式整流电路,并对PWM控制技术在电能转换中的应用进行了测试。
实验结果表明,所设计的电路能够满足预期的性能要求,验证了电力电子器件在电能转换和控制方面的重要作用。
七、实验总结通过本次电力电子技术实验,我们不仅加深了对电力电子器件工作原理的理解,而且提高了实践操作能力和问题解决能力。
实验过程中,我们学会了如何设计电路、选择合适的器件和元件,以及如何使用测量仪器进行测试和数据分析。
这些技能对于我们未来的学习和工作都具有重要意义。
八、实验心得在本次实验中,我们体会到了理论与实践相结合的重要性。
通过亲自动手搭建电路,我们更加深刻地理解了电力电子技术的原理和应用。
电力电子技术实验

电力电子技术实验实验一锯齿波同步移相触发电路及单相半波可控整流一.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。
3.对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时工作情况作全面分析。
4.了解续流二极管的作用。
二.实验内容1.锯齿波同步触发电路的调试。
2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。
3.单相半波整流电路带电阻性负载时特性的测定。
4.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。
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.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.NMCL—33组件3.NMCL—36组件4.NMEL—03组件5.NMCL—31A组件6.双踪示波器(自备)7.万用表(自备)五.实验方法1.将NMCL-36面板上左上角的同步电压输入接MEL—002T的U、V端。
2.三相调压器逆时针调到底,合上主电路电源开关,调节主控制屏输出电压U uv=220v,用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。
同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。
观察“3”~“5”孔波形及输出电压U G1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。
3.调节脉冲移相范围将NMCL—31A的“G”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压U b(即调RP),使α=180O。
调节NMCL—31A的给定电位器RP1,增加U ct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,α=180O,Uct=U max时,α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求。
图1-1 单相半波可控整流电路4.调节U ct,使α=60O,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压U G1K1,U G2K2的波形,并标出其幅值与宽度。
电力电子技术实验报告山交院

电力电子技术实验二单相桥式全控整流电路实验一.实验目的1.了解单相桥式整流电路的工作原理。
2.研究单相桥式全控整流电路在电阻负载、电阻—电感性负载及反电动势负载时的工作。
3.熟悉触发电路(锯齿波触发电路)。
二.实验内容1.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。
2.单相桥式全控整流电路供电给电阻—电感负载。
三.实验线路及原理1)电源控制屏位于NMCL -32/MEL-002T等。
2)锯齿触发电路位于NMCL -36C或NMCL -05D等。
3) L 平波电抗器位于NMCL -331。
4) Rd 可调电阻位于NMEL -03/4或NMCL -03等。
5) G 给定(Ug )位于NMCL -31或NMCL -31A或SMCL -01调速系统控制单元中。
6) Uct 位于锯齿触发电路中。
四.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.触发电路(锯齿波触发电路)组件3.变压器组件4.双踪示波器(自备)5.万用表(自备)五.实验结果五.注意事项1实验载必须先了解晶闸管的电流额定值(本装置为5A),并根据额定值与整流电路形式计算出负载电阻的最小允许值。
2.为保护整流元件不受损坏,品闸管整流电路的正确操作步骤(1)在主电路不接通电源时,调试触发电路,使之正常工作。
(2)在控制电压U=0时,接通主电源。
然后逐渐增大Ua,使整流电路投入工作。
(3)断开整流电路时,应先把Ua降到零,使整流电路无输出,然后切断总电源。
3.注意示波器的使用。
六.总结在可控整流电路中,两个整流二极管VD2、VD4既起到整流作用,又起到续流作用。
电阻电感性负载时,无论接或不接续流二极管,输出直流电压Ud的波形均与接电阻性负载时的直流电压波形相同。
实验中,根据VT1.上的电压波形确定移相控制角a的度数,因此误差较大。
从实验波形中可见续流二极管的作用。
在整流桥接电阻电感性负载、不接续流二极管时,如晶闸管VT3的触发脉冲消失,VT3始终不导通,则输出电压Ud失控。
电力电子技术实验报告南邮

电力电子技术实验报告南邮一、实验目的本次实验旨在使学生深入了解电力电子技术的基本理论,掌握电力电子器件的工作原理及其在实际电路中的应用。
通过实践操作,培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。
二、实验原理电力电子技术是研究利用电子技术对电能进行高效转换和控制的科学。
它涉及到半导体器件、电路设计、控制策略等多个方面。
在本次实验中,我们将重点研究整流器、逆变器等电力电子基本电路的工作原理和设计方法。
三、实验设备与材料1. 整流器模块2. 逆变器模块3. 直流电源4. 交流电源5. 电阻负载6. 示波器7. 万用表8. 连接线及工具四、实验步骤1. 检查实验设备是否完好,确保安全。
2. 根据实验要求,连接整流器和逆变器电路。
3. 调整直流电源,提供稳定的直流电压。
4. 将示波器连接到电路的输入和输出端,观察波形。
5. 改变负载电阻,记录不同负载下的输出电压和电流。
6. 根据实验数据,分析整流器和逆变器的工作特性。
7. 完成实验后,整理实验设备,确保实验室整洁。
五、实验结果在本次实验中,我们观察到了整流器和逆变器在不同负载条件下的输出波形。
通过调整负载电阻,我们发现输出电压和电流随着负载的变化而变化。
实验数据表明,整流器能够有效地将交流电转换为直流电,而逆变器则能够将直流电转换回交流电。
六、实验分析通过本次实验,我们对电力电子技术有了更深入的理解。
整流器和逆变器作为电力电子技术中的基本电路,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。
在实验过程中,我们注意到了器件的选型、电路设计和控制策略对系统性能的影响。
此外,我们还学习了如何使用示波器和万用表来测量和分析电路参数。
七、实验结论本次电力电子技术实验成功地完成了预定的教学目标。
学生通过实际操作,加深了对电力电子技术的理解,并提高了解决实际问题的能力。
实验结果表明,整流器和逆变器在实际应用中具有良好的性能,能够有效地实现电能的转换和控制。
八、实验心得通过本次实验,我们不仅学习了电力电子技术的基本理论和应用,还锻炼了实际操作能力。
电力电子技术实验

实验一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、掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。
二、实验主要仪器与设备:三、实验原理锯齿波同步移相触发电路的原理图如图1-1所示。
锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见电力电子技术教材中的相关内容。
图1-1 锯齿波同步移相触发电路原理图图1-1中,由V3、VD1、VD2、C1等元件组成同步检测环节,其作用是利用同步电压U T来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。
由V1、V2等元件组成的恒流源电路,当V3截止时,恒流源对C2充电形成锯齿波;当V3导通时,电容C2通过R4、V3放电。
调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,从而改变了锯齿波的斜率。
控制电压U ct、偏移电压U b 和锯齿波电压在V5基极综合叠加,从而构成移相控制环节,RP2、RP3分别调节控制电压U ct和偏移电压U b的大小。
V6、V7构成脉冲形成放大环节,C5为强触发电容改善脉冲的前沿,由脉冲变压器输出触发脉冲,电路的各点电压波形如图1-2所示。
本装置有两路锯齿波同步移相触发电路,I和II,在电路上完全一样,只是锯齿波触发电路II输出的触发脉冲相位与I恰好互差180°,供单相整流及逆变实验用。
电位器RP1、RP2、RP3均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。
图1-2 锯齿波同步移相触发电路各点电压波形(α=90°)四、实验内容及步骤1、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的观察和分析。
2、实验步骤:(1) 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(不能打到“交流调速”侧工作,因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V±10%,而“交流调速”侧输出的线电压为240V。
09电力电子实验

电力电子技术实验内容实验一认知实验1.实验目的(1)熟悉并了解MCL-॥ 电机电力电子及电气传动教学实验台的构成;各功能区及主要挂箱的工作原理(2)熟悉并掌握实验用测试仪表如:数字万用表,数字记忆示波器的基本使用方法。
一.MCL-॥ 电机电力电子及电气传动教学实验台特点(1)采用组件式结构,可根据不同内容进行组合,故结构紧凑,能在一套装置上完成《电力电子学》,《电力电子器件》,《开关电源》等课程的主要实验。
(2)实验配合教学内容,满足教学大纲要求。
控制电路全部采用模拟和数字集成芯片,可靠性高,维修,检测方便。
触发电路采用数字集成电路双窄脉冲。
(3)装置具有较完善的过流、过压、RC吸收、熔断器等保护功能,提高了设备的运行可靠性和抗干扰能力。
(4)面板上有多只发光二极管指示每一个脉冲的有无和熔断器的通断。
触发脉冲可外加,也可采用内部的脉冲触发可控硅,并可模拟整流缺相和逆变颠覆等故障现象。
二.实验挂箱(1)MCL-01触发电路,电流互感器,电压互感器,过流保护,给定,电流反馈(2)MCL-02Ⅰ组晶闸管,Ⅱ组晶闸管,平波电抗器,RC阻容吸收,二极管三相整流桥,晶闸管状态指示(3)MCL-03速度变换器,转速调节器,电流调节器(4)MCL-04反号器,转矩极性鉴别器,零电流检测器,逻辑控制器.(5)MCL-05单结晶体管,正弦波,锯齿波触发电路(6)MCL-06单相并联逆变器,斩波器(7)MCL-07 IGBT、VDMOS、GTR电力电子器件实验箱(8)MCL-08直流斩波电路(Buck-Boost)和电流控制型脉宽调制开关稳压电源实验箱(9)MCL-09微机控制的SPWM变频调速及空间矢量控制变频调速实验箱(10)MCL-10全桥DC/DC变换、直流脉宽调速系统实验箱(11)MCL-11单相交流调压实验、单相正弦波(SPWM)逆变电路实验(12)MCL-12电子模拟系统(13)MCL-13采用DSP控制的变频调速实验箱(14)MCL-14采用DSP控制的直流方波无刷电机调速实验箱(15)MCL-15整流电路的有源功率因数校正实验箱(16)MCL-16直流斩波电路(升压斩波、降压斩波)、单相交直交变频电路的性能研究、半桥型开关稳压电源的性能研究(17)MCL-18速度变换器,转速调节器,电流调节器,电流互感器,电压互感器,过流保护,给定,电流反馈(18)MCL-20给定,触发电路,Ⅰ组晶闸管,平波电抗器,RC阻容吸收,二极管三相整流桥(19)MCL-33触发电路,Ⅰ组晶闸管,Ⅱ组晶闸管,平波电抗器,RC阻容吸收,二极管三相整流桥(20)MEL-11电容箱(21)MEL-02 三相芯式变压器(22)MCL-34挂箱:反号器(AR),转矩极性鉴别器(DPT),零电流检测器(DPZ),逻辑控制器(DLC)三.触发电路实验挂箱MCL05MCL-05挂箱为触发电路专用挂箱,其中有单结晶体管,正弦波,锯齿波同步移相触发电路。
电力电子技术实验报告

电力电子技术实验报告电力电子技术实验报告引言电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的一部分。
通过电力电子技术,我们可以实现电能的高效转换、传输和控制,提高能源利用效率,减少能源浪费。
本实验报告旨在介绍电力电子技术的基本原理和实验结果,以及对现代电力系统的应用。
一、整流电路实验整流电路是电力电子技术中最基本的电路之一。
通过整流电路,我们可以将交流电转换为直流电,以满足不同电器设备的电源要求。
在实验中,我们使用了半波和全波整流电路进行测试。
半波整流电路通过单个二极管将交流电信号的负半周去除,只保留正半周。
实验中,我们使用了一个变压器将220V的交流电降压为12V,然后通过一个二极管进行半波整流。
实验结果显示,输出电压为正半周的峰值。
全波整流电路通过两个二极管将交流电信号的负半周转换为正半周,实现了更高的电压转换效率。
实验中,我们使用了一个中心引线变压器将220V的交流电降压为12V,然后通过两个二极管进行全波整流。
实验结果显示,输出电压为正半周的峰值,且相较于半波整流电路,输出电压更加稳定。
二、逆变电路实验逆变电路是电力电子技术中另一个重要的电路。
通过逆变电路,我们可以将直流电转换为交流电,以满足不同电器设备的电源要求。
在实验中,我们使用了单相逆变电路和三相逆变电路进行测试。
单相逆变电路通过一个开关管和一个滤波电感将直流电转换为交流电。
实验中,我们使用了一个12V的直流电源,通过一个开关管和一个滤波电感进行逆变。
实验结果显示,输出电压为交流电信号,频率与输入直流电源的频率相同。
三相逆变电路是现代电力系统中常用的逆变电路。
它通过三个开关管和三个滤波电感将直流电转换为三相交流电。
实验中,我们使用了一个12V的直流电源,通过三个开关管和三个滤波电感进行逆变。
实验结果显示,输出电压为三相交流电信号,频率与输入直流电源的频率相同。
三、PWM调制实验PWM调制是电力电子技术中常用的一种调制方式。
通过改变脉冲宽度的方式,可以实现对输出电压的精确控制。
电力电子技术实验报告

电力电子技术实验报告电力电子技术实验报告引言:电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的一部分。
它涉及到电力的转换、控制和传输等方面,对于提高电力系统的效率、稳定性和可靠性具有重要意义。
本实验报告将介绍我所参与的电力电子技术实验,并对实验结果进行分析和总结。
实验一:直流电源的设计与实现在这个实验中,我们设计并搭建了一个直流电源电路。
通过选择合适的电路元件,我们成功地将交流电转换为稳定的直流电。
在实验过程中,我们注意到电路中的电容和电感元件对于滤波和稳压起到了关键作用。
通过实验,我们进一步理解了直流电源的工作原理和设计方法。
实验二:交流电压调节器的性能测试在这个实验中,我们测试了不同类型的交流电压调节器的性能。
通过改变输入电压和负载电流,我们测量了调节器的输出电压和效率。
实验结果表明,稳压调节器能够在不同负载条件下保持稳定的输出电压,而开关调压器则具有更高的效率和更好的调节性能。
这些结果对于电力系统的稳定运行和节能优化具有重要意义。
实验三:功率因数校正电路的设计和优化在这个实验中,我们设计了一个功率因数校正电路,并对其进行了优化。
通过使用功率因数校正电路,我们能够降低电力系统中的谐波失真和电能浪费。
实验结果显示,优化后的功率因数校正电路能够有效地提高功率因数,并减少电网对谐波的敏感性。
这对于提高电力系统的能效和稳定性具有重要意义。
实验四:逆变器的设计与应用在这个实验中,我们设计并搭建了一个逆变器电路,并将其应用于太阳能发电系统中。
通过将直流电能转换为交流电能,逆变器可以实现电力的输送和利用。
实验结果表明,逆变器能够稳定地将太阳能发电系统的输出电能转换为适用于家庭和工业用电的交流电。
这对于推广和应用太阳能发电技术具有重要意义。
结论:通过参与电力电子技术实验,我们深入了解了电力电子技术的原理和应用。
实验结果表明,电力电子技术在提高电力系统的效率、稳定性和可靠性方面具有重要作用。
我们还通过实验掌握了电力电子电路的设计和优化方法,为今后从事相关工作奠定了基础。
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实验一 三相桥式全控整流电路实验
七、实验报告
1、画出电路的移相特性Ud=f()曲线
2、作出整流电路的输入—输出特性Ud/U2=f(α)
3、打印出三相桥式全控整流电路时,角为30O、 60O、90O、1200、1500、时的ud、uVT波形
4、打印出模拟故障时的波形并简单分析其原因。
实验二 直流斩波电路的性能研究
电力电子技术实验项目介绍
第二部分 实验一 电力晶体管(GTR)驱动电路研究 实验二 电力晶体管(GTR)特性研究 实验三 功率场效应晶体管(MOSFET)特性与驱动电路研究 实验四 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性与驱动电路研究 实验五 采用自关断器件的单相交流调压电路研究 实验六 直流斩波电路(设计性)的性能研究 实验七 单相交直交变频电路
实验三 单相交流调压电路实验
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组件 4 . NMCL-05(A) 组 件 或
NMCL—36组件 5.二踪示波器 6.万用表 7、U盘(自备)
五.注意事项
在电阻电感负载时,当 时,若脉冲宽度 不够会使负载电流出 现直流分量,损坏元 件。为此主电路可通 过变压器降压供电, 这样即可看到电流波 形不对称现象,又不 会损坏设备。
(1) 锯齿波周期与幅值测量(分开关s2、s3、s4合上与断 开多种情况)。测量“1”端。
(2)输出最大与最小占空比测量。测量“2”端。 注意:下面(2-7)六路电路中任选择一种电路做实验
实验二 直流斩波电路的性能研究
2.buck chopper (1)连接电路 将UPW(脉宽调制器)的输出端2端接到斩波电路中IGBT管VT的G端,分别将斩
(2)用示波器观察同步电压,相序 关系如图2-1,U相超前于V相 1200,其它关系同理。
(3)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,如 图2-2所示,图中α=600,可由 同步电压和对应的脉冲相角关系 来确定,图中为U相和脉冲观察 孔“1”对应的α角。
电力电子技术实验
教案
电力电子实验室简介
电力电子实验室是根据《电力电子技术》等课 程设置,由于本课程横跨“电力”、“电机”, “电子”与“控制”三个领域,是现代电子技 术的基础之一,广泛应用在工农业生产、国防、 交通等各个领域,有着广阔的应用前景。因此 通过本课程的实践环节,可使学生对功率半导 体器件、可控整流电路、有源逆变电路、变频 电路、交流调压电路、直流斩波电路,以及对 主电路计算及保护、触发电路、驱动电路的内 容的学习有更进一步的深入了解,使学生具有 初步设计、调试、分析电力电子变流装置等方 面的能力。
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2-3所示。主电路由三相全控变流电路整流桥组成。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。三相桥式整流电路的工作原理可 参见《电力电子技术》的有关教材。
实验一 三相桥式全控整流电路实验
波电路的1与3,4与12,12与5,6与14,15与13,13与2相连,照面板上 的电路图接成buck chopper斩波器。 (2)观察负载电压波形。 经检查电路无误后,按下开关s1、s8,用示波器观察VD1两端12、13孔之间电 压,调节upw的电位器rp,即改变触发脉冲的占空比,观察负载电压的变 化,并记录电压波形 (3)观察负载电流波形。 用示波器观察并记录负载电阻R4两端波形 (4)改变脉冲信号周期。 在S2、S3、S4合上与断开多种情况下,重复步骤(2)、(3) (5)改变电阻、电感参数。 可将几个电感串联或并联以达到改变电感值的目的,也可改变电阻,观察并 记录改变电路参数后的负载电压波形与电流波形,并分析电路工作状态。
实验二 直流斩波电路的性能研究
3.boost chopper 照图接成boost chopper电路。电感和电容任选,负载电阻r选r4或r6。实验步骤
同buck chopper。 4.buck-boost chopper 照图接成buck-boost chopper电路。电感和电容任选,负载电阻r选r4或r6。 实验步骤同buck chopper 5.cuk chopper 照图接成cuk chopper电路。电感和电容任选,负载电阻r选r4或r6。 实验步骤同buck chopper。 6.sepic chopper 照图接成sepic chopper电路。电感和电容任选,负载电阻r选r4或r6。 实验步骤同buck chopper 。 7.zeta chopper 照图接成zeta chopper电路。电感和电容任选,负载电阻r选r4或r6。 实验步骤同buck chopper。
三.实验设备及仪器
握这六种斩波电路的工作 1.电力电子教学试验台主
状态及波形情况。
控制屏
2.MCL-22组件
3.示波器
4.万用表
5、U盘(自备)
实验二 直流斩波电路的性能研究
四.实验方法
按照面板上各种斩波器的电路图,取用相应的元件,搭成 相应的斩波电路即可.
1. SG3525性能测试 先按下开关S1
本实验室管理采用专人负责制度,能够承担与电力电子及 电气传动课程相关的各类实验,满足学生学习的需要。
电力电子技术实验项目介绍
本实验室可开设的实验项目有
第一部分 实验一 单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实 验 实验二 正弦波同步移相触发电路实验 实验三 锯齿波同步移相触发电路实验 实验四 单相桥式半控整流电路实验 实验五 单相桥式全控整流电路实验 实验六 单相桥式有源逆变电路实验 实验七 三相半波可控整流电路的研究 实验八 三相桥式半控整流电路实验 实验九 三相桥式全控整流(及有源逆变电路实验) 实验十 单相交流调压电路实验
实验一 三相桥式全控整流电路实验
六、注意:
双踪示波器有两个探头,可以同时测量两个信号,但这两 个探头的地线都与示波器的外壳相连接,所以两个探头 的地线不能同时接在某一电路的不同两点上,否则将使 这两点通过示波器发生电气短路。为此,在实验中可将 其中一根探头的地线取下或外包以绝缘,只使用其中一 根地线。当需要同时观察两个信号时,必须在电路上找 到这两个被测信号的公共点,将探头的地线接上,两个 探头各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信 号,而不致发生意外。
实验一 三相桥式全控整流电路实验
α
0° 30° 60° 90°
Uct Ud(记录值)
Ud(计算值)
计算公式:Ud=2.34U2cosa。
120° 150°
实验一 三相桥式全控整流电路实验
3、电路模拟故障现象观察。 在整流状态α=60时,断开某一晶闸管元件
的触发脉冲开关,则该元件无触发脉冲即 该支路不能导通,观察此时的ud、uvt波 形并记录到U盘中。
四、实验设备及仪器
1、NMCL系列教学实验台主控制屏。 2、NMCL—33组件 3、NMEL—03组件 4、NMCL-35组件 5、双踪示波器 6、万用表 7、U盘(自备)
五、实验方法
1、按图2-3接线,未上主电源之前, 检查晶闸管的脉冲是否正常。
(1)打开MCL-18电源开关,给定电 压有电压显示。
实验三 单相交流调压电路实验
实验一 三相桥式全控整流电路实验
实验接线图
实验一 三相桥式全控整流电路实验
(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Ublf(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NMCL-33面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使=150o。
图2-1同步电压关系
图2-2同步电压和α角的关系
实验一 三相桥式全控整流电路实验
2.三相桥式全控整流电路 主电路按图2-3和控制电路按图2-4接线,AD连接在一起,并将RD调至最大
(450)。 合上主电源。调节Uct,使在30o~150o范围内,用示波器观察=00、30O、
60O、900、1200、1500时,(调节时请参考上一步中的第3小步,即 =600时的情况)整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形, 记录在U盘中;并记录相应的Ud和交流输入电压U2数值到表1-1中。 具体操作过程如下: 1)如=600时,用示波器的一个探头测量同步电压,另一个探头同时测量 对应脉冲,调节Uct,使波形如图2-2所示, 2)记录表1-1中要求记录的数据,如。 3)用示波器的一个探头测量负载电阻两端的波形Ud,存入U盘中。如图2-5 所示。 4)用示波器的一个探头测量晶闸管VT1两端的波形UVT,存入U盘中。如图2 -6所示。 为其它值时的测量请重复以上4个步骤。
电力电子实验室简介
通过实验,要求掌握单相、三相可控整流电路及负载的影 响,基本直流斩波电路,逆变电路、交流调压电路的基本 原理和方法,理解PWM控制技术、电力电子器件的驱动、 整流电路的谐波和功率因数等具有一定的实际操作能力。
电力电子实验室主要配置为MCL-Ⅲ型电力电子及电气传 动实验台,该实验台布局合理,各类相关配套电路配置齐 全,面板示意图明确,直观,学生可通过面板上的接线端 钮自己连接实验电路,实验方法灵活多变。
一.实验目的
二.实验内容
熟悉六种斩波电路(buck 1.SG3525芯片的调试
chopper 、boost
2.斩波电路的连接
chopper 、buck-boost chopper、 cuk chopper、 sepic chopper、 zeta chopper)的工作原理,掌
3.斩波电路的波形观察及 电压测试
实验二 直流斩波电路的性能研究