电力电子试验
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。
电力电子技术实验报告总结

电力电子技术实验报告总结电力电子技术作为一门重要的电气工程学科分支,在现代工业和生活中有着广泛的应用。
通过一系列的电力电子技术实验,我不仅加深了对理论知识的理解,还提高了自己的实践操作能力和解决问题的能力。
以下是我对这些实验的总结。
一、实验目的和要求电力电子技术实验的主要目的是让我们熟悉各种电力电子器件的特性和工作原理,掌握基本电力电子电路的分析、设计和调试方法。
同时,培养我们的实验技能、数据处理能力和创新思维。
在实验过程中,我们被要求严格遵守实验室的安全规则,正确使用实验仪器设备,认真观察实验现象,准确记录实验数据,并对实验结果进行分析和总结。
二、实验设备和仪器实验所用到的设备和仪器包括示波器、信号发生器、万用表、电力电子实验箱等。
其中,示波器用于观测电路中的电压和电流波形,信号发生器用于产生各种控制信号,万用表用于测量电路中的电压、电流和电阻等参数,电力电子实验箱则集成了各种电力电子器件和电路模块,方便我们进行实验操作。
三、实验内容(一)单相半波可控整流电路实验在这个实验中,我们研究了单相半波可控整流电路在不同控制角下的输出电压和电流特性。
通过改变触发角,观察输出电压的平均值和有效值的变化,并与理论计算值进行对比。
同时,还分析了负载性质(电阻性负载、电感性负载)对电路工作性能的影响。
(二)单相桥式全控整流电路实验单相桥式全控整流电路是一种常见的整流电路结构。
在实验中,我们深入了解了其工作原理和特性。
通过调节触发角,观察输出电压和电流的波形,并计算输出电压的平均值和有效值。
此外,还研究了电路的有源逆变工作状态,以及逆变失败的原因和预防措施。
(三)三相桥式全控整流电路实验三相桥式全控整流电路是大功率整流装置中常用的电路拓扑。
通过这个实验,我们掌握了三相电路的工作原理和调试方法。
观察了不同控制角下的输出电压和电流波形,分析了三相电源的相序对电路工作的影响,并研究了电路在电阻性负载和电感性负载下的性能差异。
电子行业电力电子技术实验

电子行业电力电子技术实验简介电力电子技术在电子行业中具有重要的地位和作用。
它涉及到电力的转换、传输和控制等多个方面。
电力电子技术实验是学习和掌握电力电子技术的关键环节。
本文将介绍电子行业电力电子技术实验的基本原理、实验步骤和实验注意事项。
基本原理电力电子技术实验的基本原理涉及到电力电子器件、电路拓扑和控制策略等几个方面。
电力电子器件电力电子器件是电力电子技术实验的基础。
常见的电力电子器件包括二极管、晶闸管、三极管、IGBT、MOSFET等。
这些器件的特性和应用范围不同,实验时需要根据具体的实验要求选择合适的器件。
电路拓扑电力电子技术实验常用的电路拓扑有逆变器、变频器、开关电源等。
不同的电路拓扑有不同的功能和应用场景。
在实验中,需要根据实验要求选择合适的电路拓扑,设计和搭建相应的电路。
控制策略电力电子技术实验中的控制策略主要包括脉宽调制(PWM)控制、谐振控制等。
控制策略的选择和实施对于实验结果的准确性和稳定性起着至关重要的作用。
在实验中,需要根据实验要求选择合适的控制策略,并正确地设置相关参数。
实验步骤下面以逆变器实验为例,介绍电子行业电力电子技术实验的基本步骤。
1.准备实验所需的器件和电路元件,如逆变器模块、电阻、电容等。
2.搭建实验电路,按照电路拓扑图连接电力电子器件和其他电路元件。
3.使用示波器和信号发生器等测试仪器,调试电路并测量电压、电流等参数。
4.进行实验前的准备工作,如设置实验参数、启动逆变器等。
5.运行实验,观察电路的工作状态和实验结果,并记录相关数据和现象。
6.分析实验结果,根据实验数据和现象判断电力电子技术的性能和稳定性。
7.结束实验,关闭逆变器和其他电路设备,清理实验现场并整理实验数据。
实验注意事项在进行电子行业电力电子技术实验时,需要注意以下几点:1.实验前应仔细阅读实验指导书,了解实验目的、步骤和安全注意事项。
2.实验时要佩戴适当的防护设备,如护目镜、手套等,以确保实验的安全性。
电力电子实验报告

电力电子实验报告电力电子实验报告引言:电力电子是现代电气工程领域中重要的研究方向之一,它涉及到电力的转换、控制和调节等方面。
本次实验旨在通过实际操作,加深对电力电子原理的理解,并掌握电力电子器件的使用和调试技巧。
一、实验目的本次实验的主要目的是通过搭建电力电子系统,实现对交流电的变换、控制和调节,掌握电力电子器件的使用和调试技巧,加深对电力电子原理的理解。
二、实验装置与方法实验装置包括交流电源、电力电子器件(如整流器、逆变器等)、控制电路以及负载等。
实验方法主要是通过搭建电路,调试参数和观察输出结果,来验证电力电子原理。
三、实验内容1. 整流器实验通过搭建单相半波整流电路,将交流电转换为直流电。
调节输入电压和负载电阻,观察输出的直流电压波形和电压波动情况,并记录实验数据。
2. 逆变器实验通过搭建单相半桥逆变电路,将直流电转换为交流电。
调节输入电压和负载电阻,观察输出的交流电压波形和电压波动情况,并记录实验数据。
3. DC-DC变换器实验通过搭建DC-DC变换电路,将直流电转换为不同电压的直流电。
调节输入电压和负载电阻,观察输出的直流电压波形和电压波动情况,并记录实验数据。
4. AC-DC变换器实验通过搭建AC-DC变换电路,将交流电转换为直流电。
调节输入电压和负载电阻,观察输出的直流电压波形和电压波动情况,并记录实验数据。
四、实验结果与分析在整流器实验中,通过调节输入电压和负载电阻,可以得到稳定的直流输出电压。
而在逆变器实验中,通过调节输入电压和负载电阻,可以得到稳定的交流输出电压。
在DC-DC变换器和AC-DC变换器实验中,通过调节输入电压和负载电阻,可以得到不同电压的直流输出。
实验结果表明,电力电子器件能够有效地实现对电能的变换、控制和调节。
通过调整电路参数,可以实现不同电压、频率和波形的输出。
这为电力系统的稳定运行和能源的高效利用提供了技术支持。
五、实验总结通过本次实验,我深入了解了电力电子的基本原理和应用。
电力电子仿真实验实训报告

一、实验目的本次电力电子仿真实验实训旨在通过MATLAB/Simulink软件,对电力电子电路进行仿真分析,加深对电力电子电路工作原理、性能特点以及设计方法的了解,提高实际工程应用能力。
二、实验环境1. 软件环境:MATLAB R2020b、Simulink R2020b2. 硬件环境:计算机三、实验内容本次实验主要涉及以下内容:1. 单相桥式整流电路仿真2. 三相桥式整流电路仿真3. 逆变器电路仿真4. 直流斩波电路仿真四、实验步骤1. 单相桥式整流电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建单相桥式整流电路模型,包括二极管、电源、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。
2. 三相桥式整流电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建三相桥式整流电路模型,包括二极管、电源、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。
3. 逆变器电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建逆变器电路模型,包括电力电子器件、驱动电路、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率因数等参数。
4. 直流斩波电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建直流斩波电路模型,包括电力电子器件、驱动电路、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。
五、实验结果与分析1. 单相桥式整流电路仿真结果通过仿真实验,我们得到了单相桥式整流电路的输出电压、电流、功率等参数。
电力电子技术实验实验报告

电力电子技术实验实验报告一、实验目的电力电子技术实验是电气工程及其自动化专业的重要实践环节,通过实验,我们旨在深入理解电力电子器件的工作原理、特性以及电力电子电路的构成和工作过程。
具体目的包括:1、熟悉各类电力电子器件的特性和参数测试方法。
2、掌握基本电力电子电路的工作原理、分析方法和调试技巧。
3、培养实际动手能力和解决问题的能力,提高对电力电子技术在实际应用中的认识。
二、实验设备本次实验所使用的主要设备包括:1、电力电子实验台:提供电源、控制电路和测量仪表等。
2、示波器:用于观测电路中的电压、电流波形。
3、万用表:测量电路中的电压、电流、电阻等参数。
4、电力电子器件模块:如晶闸管、IGBT 等。
三、实验内容1、晶闸管特性测试(1)导通特性测试将晶闸管接入实验电路,逐渐增加阳极电压,观察并记录晶闸管导通时的电压和电流值。
(2)关断特性测试在晶闸管导通后,减小阳极电流至维持电流以下,观察并记录晶闸管关断时的电压和电流变化。
2、单相半波可控整流电路实验(1)搭建电路按照电路图连接好单相半波可控整流电路,包括电源、晶闸管、负载电阻等。
(2)调节触发角通过改变触发电路的参数,调节晶闸管的触发角,观察输出电压的变化。
(3)测量输出电压和电流使用示波器和万用表测量不同触发角下的输出电压和电流值,并记录数据。
3、三相桥式全控整流电路实验(1)电路连接仔细连接三相桥式全控整流电路,确保连接正确无误。
(2)触发脉冲调试调整触发脉冲的相位和宽度,保证晶闸管的正确导通和关断。
(3)性能测试测量不同负载条件下的输出电压、电流和功率因数等参数。
四、实验步骤1、实验前准备(1)熟悉实验设备的使用方法和注意事项。
(2)预习实验内容,理解实验原理和电路图。
2、进行实验(1)按照实验内容的要求,依次进行各项实验。
(2)在实验过程中,认真观察实验现象,准确记录实验数据。
3、实验结束(1)关闭实验设备的电源。
(2)整理实验仪器和设备,保持实验台的整洁。
电力电子实验报告
实验一:单相半波可控整流电路的仿真一、实验名称:单相半波可控整流电路的仿真二、实验原理:在大功率的电力电子电路中广泛采用可控整流电路对输出电压进行控制和调整,以满足各种功率较大的用电器对电源的要求。
可控整流电路最常用的控制器件是晶闸管,因为晶闸管性能可靠、价格低廉、控制电路简单。
整流电路按负载的不同可以分为带电阻负载和带阻感负载两种情况。
在生产实践中,更常见的是后者,即既有电感又有电阻,若负载中感抗ωL>>电阻R时,负载主要呈现为电感,成为电感负载。
三、仿真电路图各项参数为:图中V3 为220V, 50Hz 的正弦交流电源,X1 为晶闸管,V2 为晶闸管的触发脉冲信号源。
触发脉冲的幅度为-10V(对门、阴极间而言是+10V),脉冲宽度为0.lms,上升、下降时间均为1us,周期等于输入电源V3 的周期(20ms)。
电组R=2Ω,电感L取6.5mH。
四、波形图分析:电压波形图:现象:电压有跳变!上面是电阻电压,下面是电感电压。
相加大概为110V 左右,实验时占空比是50%,正好是110V。
电压突变是晶闸管由断态转向触发时所致。
电感两端的电压电流波形图:现象:上面是电感电流,下面是电感电压。
电压跳变是电流过0点时,晶闸管由断态触发开通时,由于电感L作用使电流不能突变。
电感很大的时候会没有跳变或跳变很小。
电阻电压电流波形图:结论:有跳变,电流从正向负跳变时候跳变要剧烈一点。
五、心得体会:通过本次实验基本上学会了此软件的基本用法。
同时仿真了单相半波可控整流电路,验证了晶闸管的作用及观察到其对电路的影响。
实验二:三相半波可控整流电路的仿真刘峻玮222007322042015 工程技术学院自动化1班一、实验名称:三相半波可控整流电路的仿真二、实验原理:当整流负载容量很大时,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电流,其交流侧由三相电源供电。
三相可控整流电路中,最基本的是三相电路可控整流电路,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路以及双反星形可控整流电路等等,均可在三相半波的基础上分析。
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。
电力电子实验报告
第三章实验十二单相交流调压电路实验
一、原理概述
通过改变反并联晶闸管或双向晶闸管的控制角α,从而改变交流输出电压的大小。因为触发脉冲为窄脉冲时,会造成晶闸管工作不对称,所以交流调压电路通常采用宽脉冲或脉冲列触发。
二、实验报告
(2)α=30°时
α=60°时α=90°时
阻感性负载和阻性负载波形相同在此略
(3)在负载侧并联一个续流二极管,使负载电流通过续流二极管续流,而不再经过T1、D1或T3、D2这样可使晶闸管恢复阻断能力。
三、思考题
(1)电路在正常运行情况下,突然把触发脉冲切断或者α角增大到180°,就会产生“失控”。
三、思考题
实现有源逆变的条件有两个
(1)外部条件:外部有一个直流电势,方向与晶闸管导通方向一致,值稍大于变流器侧输出的平均电压。
(2)内部条件:逆变电路的主电路为全控结构,α>90°,处于逆变区。
本电路直流电势由整流输出电压提供,使用心式变压器进行升压,使直流电势值稍大于变流器侧输出的平均电压。
第三章实验八三相半波可控整流电路实验
二、实验报告
(1)当α=90°时,Ud、UVT波形如图所示。
(2)
(3)由波形可以看出当晶闸管导通时输入电压全部加在输出电压Ud两端,当晶闸管截止时,输入电压全部加在晶闸管两端;带感性负载时,由于电流不能突变,输出电压出现负压,此时电压由变压器提供。
三、思考题
(1)由 知C1越大, 越小,反之,C1越小, 越大。
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的实验研究
一、实验目的
理解三相全控桥式整流电路触发脉冲形成过程及特点 加深对三相全控桥式整流电路工作原理和特性的理解 理解并比较电阻负载和电感负载情况下工作原理及特性
二、实验内容
掌握 KC04 芯片的功能及用法,理解触发脉冲的形成、双脉冲触发时序的生成, 掌握晶闸管触发电路基本工作过程。 熟悉三相全控桥式整流电路主电路的基本拓扑, 研究电阻性负载和电感性负载情况下电路工作波形及基本电量关系。
电力电子技术实验指导书
电气工程系 刘建宏
南京航空航天大学
二OO八年十二月
目
DDSX-1
录
电力电子技术实验主控制屏说明 .................................. 4
实验一 三相桥式全控整流电路的实验研究 ..................................... 8 实验二 BUCK 变换器的实验研究 ................................................... 12 实验三 BOOST 变换器的实验研究 ................................................. 16 实验四 单端反激式变换器的实验研究 ........................................... 20 实验五 单端正激式变换器的实验研究 ........................................... 24 实验六 半桥、全桥开关电路实验 ................................................... 26
1、DDS 01“电源控制屏”简介
(1) 将 DDS01 主控制屏三相四线插头插入相应插座中, 实验主控制屏同 时提供并联三相四线电源插座、可以用于设备之间的电源互插。方 便实验室电源布线。考虑到进线负荷,实验系统设备级连数量请控 制在三台以内。 (2) 合上三相四线漏电断路器,设备供电,可以投入正常工作。 (3) 合上钥匙开关(钥匙开关置于开状态) ,电源进入隔离变压器原边, 低压控制电源给电(36V) ,各部件(仪表等)进入工作状态。主控 制屏停止按钮(红色)点亮。 (4) 通过开关选择可以控制输出电压大小(220V 还是 380V) 。通过调节 主控制屏左侧调压旋钮可以预调节输出电压。 (5) 挂箱插入主控制屏的相应插座中,各部件进入工作状态。在今后使 用过程中根据实验的需要灵活更换。 (6) 主控制屏上告警记录指示为 0, 表明正常初始化, 进入计数工作状态。 (7) 电源控制屏提供多路电源插座,用于各挂箱电源工作: ▼7 芯电源插座:给各仪表等挂箱工作使用,钥匙开关启动后工作。该电
六、实验步骤
第一次实验接线:将 BUCK 变换器挂箱的所有开关关闭后再接线。 控制电路研究: 打开总电源和控制电路电源,调节电位器RW1,用示波器观察并记录占 空比为某一定值时 SG3525 各管脚波形及驱动电路输出波形。注意观察 SG3525 的 9脚、5脚波形和输出波形之间的关系,理解 SG3525 芯片 PWM 波产生过程。 调节RW2观测 PWM 波频率的变化, 通过测得的PWM波计算PWM波频率。 第二次实验接线:把控制电路接 20V 直流电压,主电路接 6-30V 可调直流电压,将 L1和L2的最右端用导线连接上,把电感 L1 接入电路。主电路输出端接负载箱 的电阻负载,在负载端串入一直流电流表,将开关S3打在开环状态。 主电路研究:
前
言
电力电子技术在生产实践中得到了广泛的应用,究其原因是 新的电力器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的 软件不断出现。所有这些都使对能量的控制和变换达到了高频 率、高效率、高功率密度、高功率因数、和高可靠性的水平。 而为适应科技、生产发展的需要,本课程的实验内容也方兴未 艾。 电力电子技术是一门实验性很强的学科, 只有在 “做中学, 学中做”才能真正深化这门专业课程的学习。 我校实验装置中原理性挂箱大都是南京航空航天大学自主 研制开发的实验设备,着重于相控整流实验和直-直变换器实 验,要求学生掌握基本实验方法与训练基本实验技能,并在此 基础上充分运用实验设备对各种电路进行全方位深入研究,探 究实际与理想情况产生差异的原因,并思考可能的解决方案。 “探寻已有科学理论的差错与失效,永远是促使科学进步 的重要手段之一” (爱因斯坦) 。 希望大家共勉。
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2)调节触发脉冲使触发脉冲从 0°变到 120°,观察并记录输出整流电压波 形的变化和晶闸管阳极-阴极间电压波形的变化, 用万用表直流电压挡测量输 出整流电压值随α的变化情况,并绘制曲线。 触发角度 UO 第三次接线:将主电路负载端换接入电感性负载。 主电路外接电感负载电路的调试 1)将主电路负载端换接入电感性负载。 2)调节触发脉冲使触发脉冲从 0°变到 90°,观察输出电压波形的变化, 并用万用表直流电压挡测量输出整流电压值随α的变化情况,并绘制曲 线。 触发角度 UO 3)关闭电源。 0 24 42 60 78 96 0 24 42 60 78 96 114 120
DDSX-1 电力电子技术实验主控制屏说明
一、技术指标及要求 1. 2. 3. 4. 工作电源:三相四线(或三相五线)380V±5%,频率 50Hz 输入电源功率:<1.5k VA 外形尺寸:长(1800)×宽(700)×高(1600) 单位(mm) 绝缘电阻:>5MΩ
二、各部件主要功能和使用说明:
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源插座安装于主控制屏的大凹槽内。 1、2——36V 电源、3、4——保护 信号、5(R) 、6(T) 、7(GND)——仪表通信 ▼8 芯(9 芯)电源插座:给触发电路挂箱(DDS03)专用,钥匙开关启 动后工作。该电源插座安装于主控制屏的大凹槽内。 (2、3、4、5—三相 四线电源、6、7——过流保护及电流反馈、8——过流保护输出信号) ▼3 芯两线电源插座一:提供 220V 交流电源,为电力电子实验挂箱使用, 钥匙开关后工作。该电源插座安装于主控制屏的大凹槽内。 ▼3 芯两线电源插座二(中间圆脚): 提供 220V 交流电源。为电机实验 挂箱使用,如有过载现象则切断该路输出电源,保证实验设备的安全。该 电源插座安装于主控制屏的大凹槽内。 ▼3 芯三线电源插座一 :提供三相线电压 220V 交流电源。如有过载现象 则切断该路输出电源,保证实验设备的安全。该电源插座安装于主控制屏 的下部的分隔内。
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实验二 BUCK 变换器的实验研究
一、实验目的
理解电压控制型脉宽调制原理,掌握 PWM 控制块的功能及使用方法, 加深对降压式变换器工作原理及特性的理解。
二、实验内容
熟悉 SG3525 的原理及使用方法, 理解 PWM 波产生过程; 研究 BUCK 变 换器开环状态下主电路电感电流连续情况基本电量关系及变换器的外 特性。观察电压纹波,观察不同电感对连续点的影响。理解 BUCK 变换 器闭环控制过程,掌握闭环性能指标。
三、预习要求
1)预习《电力电子技术》KC04 芯片内容,分析触发电路原理。 2)复习三相桥式全控整流电路及其触发电路的相关内容。
四﹑实验仪器
可控硅整流电路及其触发电路实验挂箱、 直流电源挂箱、 负载箱、 万用表、 电流表挂箱、电压表挂箱、示波器、导线及示波器插头。
五、实验设备要求
输入电压:36V±10%,50Hz,三相交流电。 输出电压:连续调节。
▼3 芯三线电源插座二(中间圆脚) :提供三相线电压 163V 交流电源,供
DT03 使用(直流 220V 励磁电源和同步励磁电源) 。如有过载现象则切断该 路输出电源,保证实验设备的安全。该电源插座安装于主控制屏的下部的 分隔内。 特别注意: 1、上部凹槽内的电源插座定义和电源等级和下部分隔内的电源插座定 义和电源等级不一样,不可任意插接,以免损坏设备。 2、为保证系统的正常使用, 部件电源插座连接时系统应处于断电状态。 3、主控制屏的上部凹槽内的第一个 8 芯插座为 DDS03 专用插座, 切勿 插接任何其它设备,以免损坏。 (8) 按下 DDS01 主控制屏上的绿色按钮,主控制屏输出交流电源(可以 通过调压器调节) 。同时各三芯电源插座通电。可以提供各部件工作 电源。在系统中加装了断相指示功能,如缺相现象,则相应的输 出 LED 告警指示。
七、实验报告:
1)绘制实验要求曲线。注意记录触发电路波形时需按时序,以找出触发 角产生时刻由哪些管脚电压的变化所决定。 2)分析电感负载当α=90°时,为什么 U d 0 ? 3)分析电感负载及电阻负载时的波形特点,并与理论波形进行比较。 研究主电路在电感负载和电阻负载情况下的基本电量关系并与理论比 较。 4)如果将输入电压的相序改变一下输出波形会产生什么现象?
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(9) 如有漏电(50V) 、过流保护等现象,主控屏输出将切断,同时发出 声、光告警。复位后方可重新启动。漏电电压调整在 50V 以内。延 时过流电流整定在 3.5A,瞬时过流电流整定在 5A。 (10)若输出电源选择开关指向电力电子(220V)档,则调压输出最大为 220V,超过此电压,系统则出现过压保护动作告警。复位后方可重 新启动。在进行电力电子、电机控制等实验时将开关置于 220V 档。 若输出电源选择开关指向电机拖动(380V)档,则调压输出最大为 380V,超过此电压,系统则出现过压保护。 (11)DDSX 具有相序保护功能,若系统进线不符合标准输入,则相序指 示灯点亮,不能正常工作,改变输入的电源相序即可正常工作。 (12)主控制屏输出留有 RS232 串口通信接口,具有通信功能的部件单元 通过 RS232 串口可和数据管理器或计算机相连。
(一) 、开环状态:
(1)电感电流连续情况: 打开主电路电源,使主电路工作电压为 25V,观察电感支路的电流波形, 调节负载,使电感工作在电流连续情况下。用示波器观察并记录占空比为某一定值 时场效应管漏极—源极与栅级—源级间电压波形及它们之间的关系,理解场效应管