三相桥式整流及逆变电路实验
三相有源逆变电路实验报告

三相有源逆变电路实验报告三相有源逆变电路实验报告引言:在电力系统中,逆变器是一种重要的电力转换设备,它能将直流电能转换为交流电能。
而有源逆变器是一种能够主动控制输出电流和电压的逆变器,具有更高的灵活性和可调性。
本实验旨在研究三相有源逆变电路的工作原理和特性。
一、实验目的本实验的主要目的有以下几点:1. 了解三相有源逆变电路的基本结构和工作原理;2. 掌握三相有源逆变电路的实验操作方法;3. 研究三相有源逆变电路的输出特性。
二、实验装置和原理实验采用的三相有源逆变电路由三相桥式整流器、逆变桥、滤波电路和控制电路组成。
其中,三相桥式整流器将交流电源输入转换为直流电压,逆变桥将直流电压转换为交流电压,滤波电路用于平滑输出电压,控制电路用于控制逆变器的输出电流和电压。
三、实验步骤1. 按照实验要求连接实验电路,确保接线正确稳固;2. 打开电源,调整三相桥式整流器的控制参数,使其输出直流电压达到设定值;3. 调整逆变桥的控制参数,控制输出电流和电压的波形和幅值;4. 观察并记录输出电流和电压的波形和幅值;5. 根据实验结果进行数据分析和讨论。
四、实验结果与分析通过实验测量和观察,我们得到了三相有源逆变电路的输出电流和电压的波形和幅值。
根据测量数据,我们可以看到输出电流和电压的波形基本符合预期的正弦波形,且幅值可调。
这证明了三相有源逆变电路的正常工作和可调性。
在实验过程中,我们还发现了一些问题。
例如,在调整逆变桥的控制参数时,如果参数设置不合理,可能会导致输出电流和电压的波形失真或幅值不稳定。
因此,在实际应用中,需要根据具体要求和负载特性合理选择控制参数,以确保逆变器的稳定工作和输出质量。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三相有源逆变电路的工作原理和特性。
我们学会了如何操作和调整逆变器的控制参数,以实现所需的输出电流和电压。
同时,我们也意识到了控制参数的合理选择对逆变器性能和输出质量的重要性。
在今后的工作中,我们将进一步研究和应用三相有源逆变电路,探索其在电力系统和工业自动化中的应用。
三相全控桥式整流电路实验报告doc

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。
实验三 三相桥式全控整流电路实验

实验三三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3-13及图3-14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。
集成触发电路的原理可参考1-3节中的有关内容,三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图3-13 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?答:①采用宽脉冲触发或双脉冲触发发式。
在本实验中使脉冲宽度大于1/6个周期。
②在除法某个晶闸管的同时,前一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲替代宽脉冲。
(2)在本实验的整流时,对α角有什么要求?为什么?答:在本实验的整流时,移相角度α角度为0-90度,这是因为移相角度α超过90度就会进入逆变状态。
七、实验方法(1)三相桥式全控整流电路按图3-13接线,将DJK06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,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。
计算公式:U d =2.34U 2cosα (0~60O) U d =2.34U 2[1+cos(a+3)] (60o ~120o) 描绘α=300、600时Ud 、Uvt 的波形。
2三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

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

实验编号实验报告书实验项目:三相桥式全控整流及实验所属课程: 电力电子技术基础课程代码:面向专业: 自动化学院(系): 物理与机电工程学院自动化系实验室: 电机与拖动代号: 4262012年10 月20 日一、实验目的:1.熟悉MCL-01, MCL-02组件。
2.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。
3.了解集成触发器的调整方法及各点波形。
二、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.观察整流或逆变状态下,模拟电路故障现象时的波形。
三、实验主要仪器设备:1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—01组件。
3.MCL—02组件。
4.MEL-03可调电阻器。
5.MEL-02芯式变压器6.二踪示波器7.万用表三相桥式全控整流及有源逆变电路实验线路图及接线图四、实验示意图:五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:三相桥式全控整流电路的原理一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。
一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。
(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。
(2)对触发脉冲的要求:1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60︒。
2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120︒,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120︒。
3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180︒。
(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。
(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。
三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的串联。
在任何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。
电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

一、实验背景整流是指将交流电变换为直流电的变换,而将交流电变换为直流电的电路称为整流电路。
整流电路是四种变换电路中最基本的变换电路,应用非常广泛。
对于整流电路,当其带不同负载情况下,电路的工作情况不同。
此外,可控整流电路不仅可以工作在整流状态,即将交流电能变换为直流电能,还可以工作在逆变状态,即将直流电能变换为交流电能,称为有源逆变。
在工业中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路(Three Phase Full Bridge Converter),它是由两个三相半波可控整流电路发展而来。
该次试验即是针对三相桥式全控整流电路而展开的一些较为简单的学习与研究。
二、实验原理三相桥式全控整流及有源逆变该次实验连接电路图如下图所示整流有源逆变控制信号初始化约定:,,整流,,逆变,,临界注意事项:在接主电路过程中,晶闸管接入双刀双闸开关时一定要注意正负极必须正确匹配。
电容器用于吸收感性电流引起的干扰,使得示波器显示的波形更加标准、清晰。
双刀双掷开关在切换时主回路必须断电,否则很可能因切换时拉出电弧而损坏设备。
(一)整流电路1、整流的概念把交流电变换为直流电的变换称为整流(Rectifier),又叫AC-DC变换(AC-DC Converter)。
整流电路是一种把交流电源电压转换成所需的直流电压的电路。
AC-DC变换的功率流向是双向的,功率流向由交流电源流向负载的变换称之为“整流”,功率流向由负载流向交流电源的变换称之为“有源逆变”。
采用晶闸管作为整流电路的主控器件,通过对晶闸管触发相位的控制从而达到控制输出直流电压的目的,这样的电路称之为相控整流电路。
2、整流电路的分类(1)按电路结构分类①半波整流电路:半波整流电路中每根电源进线流过单方向电流,又称为零式整流电路或单拍整流电路。
②全波整流电路:全波整流电路中每根电源进线流过双方向电流,又称为桥式整流电路或双拍整流电路。
(2)按电源相数分类①单相整流电路:又分为单脉波整流电路和双脉波整流电路。
实验4 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验

实验四三相桥式全控整流及有源逆变电路实验1.实验目的(1)了解三相全控桥式整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻—电感性负载时的整流输出电压u d、电流i d、晶闸管承受的电压u VT的波形及工作情况。
(2)了解三相全控桥式有源逆变电路的工作原理,研究在不同的控制角时输出的电压电流波形。
2.实验设备及仪器(1) MCL-Ⅱ型电机控制教学实验台主控制屏;(2) MCL-18控制和检测单元及过流过压保护组件;(3) MCL-33触发电路及晶闸管主回路组件;(4)MEL-03三相可调电阻器组件(900Ω,0.41A);(5)MEL-05波形测试及开关板组件;(6)双踪示波器;(7)万用电表;3.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i d不超过0.8A,同时负载电阻不宜过大保证i d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。
4.实验步骤1)按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常a.用示波器观察MCL-33的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,幅度相同的双脉冲。
b.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。
c.用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅值为1V—2V的脉冲。
=0时,触发脉冲滞后同步信号180︒d.调节MCL-33上锯齿波偏移电压,使Uct(即α=150︒)。
e.“交流电源输出调节”旋钮逆时针调到底,主回路串联电阻RP调至最大。
2) 研究三相桥式可控整流电路供电给阻感性负载时的工作情况:a) 将开关S 拨向左侧,接通主电源,顺时针旋转三相调压器,调节主控制屏输出电压UV U 、VW U 、WU U ,从0V 调至220V ;b) 将MCL-18组件上的开关S 1拨至正给定,S 2拨至给定;调节MCL —18上的脉冲移相电位器RP1旋钮,改变控制电压Uct ,观察在不同控制角α时的u d 、i d 、u VT 的波形;c) 记录α=30︒、α=60︒时u d 、i d 、u VT 的波形。
三相桥式全控整流及有源逆变电路实验

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。
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实验十一三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
一、实验目的
(1)加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。
(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
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
3 DJK02-1三相晶闸管触发电路该挂件包含“触发电路”,“正反桥功放”等几个模块。
4 DJK06 给定及实验器件该挂件包含“二极管”等几个模块。
5 DJK10 变压器实验该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流”。
6 D42 三相可调电阻
7 双踪示波器自备
8 万用表自备
三、实验线路及原理
实验线路如图3-13及图3-14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。
集成触发电路的原理可参考1-3节中的有关
内容,三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图3-13 三相桥式全控整流电路实验原理图
在三相桥式有源逆变电路中,电阻、电感与整流的一致,而三相不控整流及心式变压器
均在DJK10挂件上,其中心式变压器用作升压变压器,逆变输出的电压接心式变压器的中压
端Am、Bm、Cm,返回电网的电压从高压端A、B、C输出,变压器接成Y/Y接法。
图中的R均使用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3-14 三相桥式有源逆变电路实验原理图
四、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)在整流或有源逆变状态下,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)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1-3节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)在本实验的整流及逆变时,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°(注意此处的α表示三相晶闸管电
路中的移相角,它的0°是从自然换流点开始计算,前面实验中的单相晶闸管电路的0°移相角表示从同步信号过零点开始计算,两者存在相位差,前者比后者滞后30°)。
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,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。
⑦用8芯的扁平电缆,将DJK02-1面板上“触发脉冲输出”和“触发脉冲输入”相连,使得触发脉冲加到正反桥功放的输入端。
⑧将DJK02-1面板上的U lf 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3-13接线,将DJK06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I d 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°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。
α 30˚
60˚
90˚
U 2 U d (记录值) U d/U 2 U d (计算值)
计算公式:U d =2.34U 2cos α (0~60O
) U d =2.34U 2[1+cos(a+
3
)] (60o ~120o
) (3)三相桥式有源逆变电路
按图3-14接线,将DJK06上的 “给定”输出调到零(逆时针旋到底),将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β角在30°~90°范围内调节,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使得电流I d 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β=30°、60°、90°时的电压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。
β 30˚
60˚
90˚
U 2 U d (记录值) U d/U 2 U d (计算值)
计算公式:U d =2.34U 2cos(180O
-β) (4)故障现象的模拟
当β=60°时,将触发脉冲钮子开关拨向“断开”位置,模拟晶闸管失去触发脉冲时的故障,观察并记录这时的U d 、U VT 波形的变化情况。
八、实验报告
(1)画出电路的移相特性U d =f(α)。
(2)画出触发电路的传输特性α =f(U ct )。
(3)画出α=30°、60°、90°、120°、150°时的整流电压U d和晶闸管两端电压U VT的波形。
(4)简单分析模拟的故障现象。
九、注意事项
(1)可参考实验六的注意事项 (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。
(3)三相不控整流桥的输入端可加接三相自耦调压器,以降低逆变用直流电源的电压值。
(4)有时会发现脉冲的相位只能移动120°左右就消失了,这是因为A、C两相的相位接反了,这对整流状态无影响,但在逆变时,由于调节范围只能到120°,使实验效果不明显,用户可自行将四芯插头内的A、C相两相的导线对调,就能保证有足够的移相范围。