实验一晶闸管简易测试和其导通关断条件
晶闸管的导通条件和截至条件

晶闸管的导通条件和截至条件晶闸管是一种半导体器件,由于具有可控性能而广泛应用于电力电子领域。
晶闸管的导通条件和截至条件是晶闸管工作的基础,和晶闸管的操控有着密切的联系。
晶闸管导通条件:晶闸管的导通条件是非常重要的,只有达到导通条件才能将晶闸管的电流从封锁状态转换到导通状态。
晶闸管导通条件是指在正向施加电压的情况下,使晶闸管的控制电极获得足够的电压信号,使其可控制到足以突破“PN结”势垒高度的电压,从而使晶闸管开始导通。
晶闸管导通的前提是控制电极加到了最低电平,同时阳极对于阴极具有一个正向电压,导通条件基本上是一个完美的“和”的关系和同时满足条件,下面是具体条件:1.控制电极电压高于晶闸管的阳极电压,形成了一个“正向偏置”,也就是控制输入信号需要足够强才能形成导通。
2.晶体管的结可以成功击穿,这基本上是控制电极可以带到的最大电压值,通常称之为触发电压。
3.阳极电流必须超过一定的阈值电流,这样才能保持晶闸管在导通状态下工作。
晶闸管截至条件:晶闸管截至条件是指将晶闸管从导通状态转换到堵塞状态,避免过电流或过电压情况的出现。
晶闸管截止条件是在保证不受损坏并且不出现过流和过压的情况下将晶闸管的电流从导通状态转换到不导电状态。
晶闸管截至条件的前提是控制阻抗(交流阻抗)要非常大,并且雅阁电压(Vak)必须小于或等于0,从而将电流从导电到不导电状态,确保晶体管的稳定性。
晶闸管截止条件通常由以下因素决定:1.断电情况:通过切断控制电极电压来使晶闸管截止,从而确保晶闸管不导通。
2.相反的极性:晶闸管在猫顶部的控制电极上施加过大的反向电压,可以使晶闸管顿时截止,从而避免了过电流和过电压情况。
3.限制电流:限制晶闸管的电流,避免流过的电流过大而损坏晶体管。
以上是晶闸管的导通条件和截至条件的详细介绍,这两个条件非常重要,影响晶闸管的工作性能和稳定性。
因此,在实际应用中,必须注意控制电极、阴极和阳极之间的电压值,同时掌握晶闸管导通和截至条件的实际应用方法。
已经导通的晶闸管可被关断的条件(一)

已经导通的晶闸管可被关断的条件(一)晶闸管的导通与关断条件晶闸管是一种电子器件,具有导通和关断两种状态。
在进行元器件选取和电路设计过程中,了解晶闸管的导通与关断条件十分重要。
本文将介绍晶闸管导通和关断的条件,并讨论其相关特点。
晶闸管导通条件晶闸管导通是指晶闸管处于导通状态,电流可以通过器件流过。
以下是晶闸管导通的条件:•电流极性:晶闸管的导通条件与沟道极性息息相关。
N沟道晶闸管,正向触发;P沟道晶闸管,负向触发。
•触发电压:在正向或负向触发并且达到足够的触发电压时,晶闸管开始导通。
•电流控制:晶闸管导通时,控制电流(门电流)必须在规定范围内。
•关断条件:晶闸管导通后,控制电流应维持在特定电流水平,才能保持导通状态。
晶闸管关断条件晶闸管关断是指晶闸管处于关断状态,电流无法通过器件。
以下是晶闸管关断的条件:•关断电压:当施加反向电压或电流小于维持电流时,晶闸管将关断。
•关断电流:晶闸管关断时,控制电流需要减小到一个特定电流水平。
•温度控制:晶闸管的关断特性受温度影响。
过高的温度可能导致晶闸管无法正确关断。
•正向电压:关断晶闸管时需将正向电压减小到零。
晶闸管导通与关断特点晶闸管导通与关断具有一些特点,对于设计稳定和可靠的电路至关重要。
•快速开关特性:晶闸管的导通与关断速度很快,能够满足高频电子设备的需求。
•低功耗:晶闸管在导通状态时消耗的功耗很低,可以提供高效的电能转换。
•温度依赖性:晶闸管的导通和关断特性受温度影响,设计时需要考虑温度变化对电路的影响。
•可靠性:晶闸管具有较高的可靠性和长寿命,可以满足工业应用的要求。
综上所述,了解晶闸管的导通与关断条件对于设计稳定和可靠的电子电路至关重要。
通过正确定义导通和关断的条件,可以确保晶闸管的正常工作和长寿命。
对于不同的应用场景,需要根据具体要求选择合适的晶闸管类型,并合理设计电路。
参考文献: - 叶清泉,曾凡森. (2012). 电力半导体器件与应用. 北京:清华大学出版社.晶闸管的选取和应用在实际应用中,正确选取晶闸管是确保电路正常运行的关键。
电力电子技术_简答题及答案

1?晶闸管导通和关断条件是什么?当晶闸管上加有正向电压的同时,在门极施加适当的触发电压,晶闸管就正向导通;当晶闸管的阳极电流小于维持电流时,就关断,只要让晶闸管两端的阳极电压减小到零或让其反向,就可以让晶闸管关断。
2、有源逆变实现的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Uβ为负值;③主回路中不能有二极管存在。
3、什么是逆变失败,造成逆变失败的原因有哪些?如何防止逆变失败?答:1逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。
2逆变失败的原因3防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等。
4、电压型逆变器与电流型逆变器各有什么样的特点?答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路,直流侧是电流源的逆变电路称为电流型逆变电路电压型逆变电路的主要特点是:①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。
直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。
②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路的主要特点是:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。
直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。
②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。
导通的晶闸管关断条件

导通的晶闸管关断条件晶闸管是一种半导体器件,具有导通和关断两种状态。
在电力电子领域,晶闸管广泛应用于变换器、整流器、逆变器等电力调节电路中。
晶闸管的关断条件是指晶闸管从导通状态转变为关断状态所需要满足的条件。
本文将介绍晶闸管的关断条件,以及如何避免晶闸管的误关断。
晶闸管的导通状态是指晶闸管两个端子之间的电流可以被控制通过,实现导电状态。
而晶闸管的关断状态是指晶闸管两个端子之间的电流被阻断,实现不导电状态。
晶闸管的关断条件主要有两个方面:电流条件和电压条件。
首先是电流条件。
当晶闸管处于导通状态时,由于晶闸管是一个双向导通的器件,电流可以从正向流向反向,也可以从反向流向正向。
为了使晶闸管从导通状态转变为关断状态,需要满足以下条件:1. 控制电流小于维持电流。
晶闸管的维持电流是指在晶闸管导通状态下,控制电流小于维持电流时,晶闸管会自动关断。
因此,控制电流要小于维持电流,以确保晶闸管可靠地关断。
2. 正向电流降为零。
当晶闸管导通时,正向电流会通过晶闸管,使其处于导通状态。
为了使晶闸管关断,正向电流需要降为零,即电流流过晶闸管的路径被切断。
其次是电压条件。
当晶闸管处于导通状态时,晶闸管的两个端子之间会有一个较小的正向压降。
为了使晶闸管从导通状态转变为关断状态,需要满足以下条件:1. 控制电压降为零。
晶闸管的控制电压是指控制极和负极之间的电压。
当控制电压降为零时,晶闸管会自动关断。
因此,控制电压需要降为零,以确保晶闸管可靠地关断。
2. 正向电压降为零。
当晶闸管导通时,两个端子之间会有一个较小的正向电压降。
为了使晶闸管关断,正向电压需要降为零,即两个端子之间的电压降为零。
为了避免晶闸管的误关断,需要注意以下几点:1. 控制电流和控制电压的稳定性。
控制电流和控制电压的稳定性对于晶闸管的关断状态非常重要。
如果控制电流和控制电压不稳定,可能会导致晶闸管误关断或无法关断。
2. 控制电流和控制电压的合理设计。
在设计晶闸管电路时,需要合理设计控制电流和控制电压的大小,以确保晶闸管可靠地关断。
《电力电子技术》电子教案 项目一 晶闸管导通关断实验

• 【知识目标】
• 1)认识晶Leabharlann 管的外部结构。 • 2)了解晶闸管的等效电路。 • 3)掌握晶闸管导通关断条件。
• 【能力目标】
• 1)能识别晶闸管的外部结构,正确选用晶闸管的散热器。 • 2)能够搭接晶闸管导通关断条件实验电路。 • 3)能用点火现象解释晶闸管导通关断原理。 • 4)总结晶闸管导通关断条件。
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项目一 晶闸管导通关断实验
• 【项目结论】
• 通过本项目可知,晶闸管导通必须同时具备两个条件:阳极处于正向 偏置;门极处于正向偏置。
• 晶闸管导通,门极即失去控制作用,故晶闸管为半控型器件。为使晶 闸管关断,必须使其阳极电流减小到一定数值以下,这可以通过使阳 极电压减小到零或反向的方法来实现。
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项图1一1晶闸管导通关断实验线路图
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项目一 晶闸管导通关断实验
• 【项目实施】
• 实验电路如项图1一1所示。阳极电源E、通过电位器RP,连接负载 RL(白炽灯),接到晶闸管的阳极A与阴极K,组成晶闸管的主电路。 流过晶闸管阳极的电流称阳极电流lA,晶闸管阳极和阴极两端的电压 称阳极电压UA。门极电源EC通过电阻RC,连接晶闸管的门极G,与 阴极K组成控制电路(也称触发电路)。流过门极的电流称门板电流IC, 门极与阴极之间的电压称门极电压UC。用灯泡来观察晶闸管的通断 情况。该实验分9个步骤进行。
已经导通的晶闸管可被关断的条件

已经导通的晶闸管可被关断的条件晶闸管是一种常用的半导体器件,具有电流控制能力。
然而,在某些情况下,我们需要将已经导通的晶闸管关断,以实现对电路的控制。
那么,导通的晶闸管可被关断的条件是什么呢?我们需要了解晶闸管的结构。
晶闸管由四个层次的PN结组成,分别是NPNP结构。
其中,N层和P层分别是晶闸管的阳极和阴极,而中间的PN结被称为控制结。
晶闸管导通时,阳极和阴极之间的电流可以自由地流动。
为了将导通的晶闸管关断,我们需要研究晶闸管的关断机制。
晶闸管的关断是通过减小控制结上的电流来实现的。
具体而言,以下是导通的晶闸管可被关断的条件:1. 控制电流降低:导通的晶闸管需要通过控制结上的电流来保持导通状态。
如果控制电流减小或中断,晶闸管将无法维持导通状态,从而关断。
2. 反向电压增大:晶闸管的关断还与反向电压有关。
当晶闸管导通时,反向电压只要不超过一定的临界值,晶闸管就能保持导通状态。
然而,如果反向电压增大到超过这个临界值,晶闸管将会关断。
3. 控制电压降低:控制电压是指施加在控制结上的电压。
如果控制电压减小到一定程度,晶闸管将无法维持导通状态,从而关断。
4. 温度升高:晶闸管的关断还与温度有关。
当晶闸管导通时,如果温度升高超过一定程度,晶闸管将会关断。
导通的晶闸管可被关断的条件包括控制电流降低、反向电压增大、控制电压降低和温度升高。
在实际应用中,我们可以通过控制这些因素来实现对晶闸管的关断操作,从而实现对电路的控制和调节。
需要注意的是,晶闸管的关断是一个非常重要的操作,因为关断不当可能会导致电路故障或损坏。
因此,在实际操作中,我们需要仔细研究晶闸管的关断条件,并根据具体情况进行合理的控制和调节,以确保电路的正常运行和安全性。
导通的晶闸管可被关断的条件包括控制电流降低、反向电压增大、控制电压降低和温度升高。
在实际应用中,我们需要根据具体情况合理控制和调节这些因素,以实现对电路的控制和调节。
同时,我们也需要注意晶闸管关断的操作,以保证电路的正常运行和安全性。
晶闸管关断的条件课件

开关电源
晶闸管在开关电源中作为 开关器件,控制电源的通 断。
晶闸管在控制电路中的应用实例
温度控制
晶闸管用于温度控制电路 中,通过控制加热器的电 流和电压,实现温度的精 确控制。
灯光控制
利用晶闸管控制灯光的亮 度,实现灯光的软启动和 调光。
压力控制
在压力控制电路中,晶闸 管用于控制气体的流量和 压力。
数字控制电路
通过控制数字信号的逻辑状态 来控制晶闸管的导通和关断。
04
晶闸管的参数与选用
晶闸管的参数
额定电流
晶闸管在额定电流 下能长期可靠工作 。
关断时间
晶闸管从导通状态 到完全截止所需的 时间。
额定电压
晶闸管在额定电压 下能可靠工作。
开通时间
晶闸管从截止状态 到完全导通所需的 时间。
恢复时间
晶闸管关断后,其 两端电压恢复到零 所需的时间。
数字信号触发
利用数字信号触发过改变交流电压的相位来控 制晶闸管的导通和关断。
模拟控制电路
通过控制模拟信号的大小和形 状来控制晶闸管的导通和关断 。
直流控制电路
通过改变直流电压的大小来控 制晶闸管的导通和关断。
脉冲控制电路
通过控制脉冲信号的宽度和间 隔来控制晶闸管的导通和关断 。
晶闸管开路
晶闸管开路可能是由于引线断 裂、芯片内部开路等原因导致 。
晶闸管短路
短路可能是由于内部短路、外 部电路短路等原因导致。
晶闸管参数漂移
参数漂移可能是由于老化、温 度变化等原因导致。
晶闸管的故障排除方法
更换损坏的晶闸管
对于击穿、开路、短路等故障,需要更换损 坏的晶闸管。
调整参数
对于参数漂移等故障,需要根据实际情况进 行调整。
晶闸管导通的条件

1、晶闸管导通的条件是:1)要有适当的正向阳极电压;2)还要有适当的正向门极电压,且晶闸管一旦导通,门极将失去作用晶闸管的关断条件:使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值(称为维持电流) 以下。
2.什么是逆变? 有源逆变?无源逆变?逆变:把直流电转变成交流电的过程。
当交流侧和电网连结时,为有源逆变电路。
当 交流侧不与电网联接,而直接接到负载,称为无源逆变。
3、单相桥式全控整流电路如图所示,画出在电阻负载下的电压Ud 、电流id 和VT1电压的波形。
4、单相桥式全控整流电路如图所示,画出在阻感负载下电压Ud 、电流id 和VT1电压的波形。
u ( i ) π ω tω tω t0 i 2ud i db)c)d)ddαα uVT1,45、为什么PWM —电动机系统比晶闸管—电动机系统能够获得更好的动态性能?所谓的动态性能,就是电动机的输出特性。
PWM 控制系统,是仿照直流电动机的输出特性,对异步电动机实现输出控制的。
所以它所控制的动态性能要好。
6、产生有源逆变的条件(1)要有直流电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流器直流侧的平均电压。
(2)要求晶闸管的控制角α>π/2,使Ud 为负值。
两者必须同时具备才能实现有源逆变。
7、双极式可逆PWM 变换器的如图所示, 简述其工作原理并画出负载较重时U b1、U b2、U AB 和电枢电流的波形。
在一个开关周期内,当on t t ≤0时,1b U 和4b U 为正,晶体管1VT 和4VT 饱和导通;而2b U 和3b U 为负,2VT 和3VT 截止,s U +加在电枢AB 两端,s AB U U =。
当T t t on ≤时,1b U 和4b U 为负,1VT 和4VT 截止;2b U 和3b U 变正,但2VT 和3VT 并不能立即导通,这时s AB U U -=。
AB U 在一个周期内正负相间,这是双极式PWM 变换器的特征。
8、什么是逆变失败逆变运行时,一旦发生换相失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联,由于逆变电路的内阻很小,形成很大的短路电流,这种情况称为逆变失败,或称为逆变颠覆9、试解释什么是泵升电压?当可逆系统进入制动状态时,直流PWM 功率变换器把机械能变为电能回馈到直流侧,由于二极管整流器导电的单向性,电能不可能通过整流器送回交流电网,只能向滤波电容充电,使电容两端电压升高,称作泵升电压。
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1 实验一 晶闸管的简易测试及其导通、关断条件 一、实验目的: 1.观察晶闸管的结构,掌握晶闸管测试的正确方法; 2.研究晶闸管的导通条件; 3.研究晶闸管的关断条件。 二、实验所需挂件及附件 1. TH-DD实验台电源控制屏; 2. DJK02三相变流桥路挂箱; 3.直流电压、电流表。 三、实验线路及原理
图1-1 晶闸管的简易测试及其导通、关断条件实验线路图 四、实验内容
1. 晶闸管导通条件的测试。 2. 晶闸管关断条件的测试。 3. 测试参数:触发电流(Ig);维持电流(IH);晶闸管导通压降(UAK);触发电平。
10K G -
200Ω 200Ω R1
A
K
R2
10K + 12V
1K
V
mA 2
五、预习要求 1. 阅读半导体变流技术教材中有关晶闸管导通与关断条件的内容。 2. 掌握晶闸管导通与关断时参数的测定方法。
六、实验方法 1. 选用DJK02挂件三相变流桥路上的一个晶闸管,按图1-1完成实验线路的连接。 其中电源采用实验台控制屏上的12V直流电源。 2. 导通实验:先将电阻R1置最大值,R2置最小值,然后接通电源,缓慢调节R1使门极与阴极回路的触发电流逐渐增大,同时注意电压表和电流表的读书变化,当电压表上有电压值显示时,说明晶闸管已经触发导通,此时的电流表读数为出发电流(Ig)记录之;同时测出晶闸管的导通压降(UAK);触发电平(UKG)。 将触发回路断开,观察主回路的导通情况并记录之。 3. 关断实验:恢复断开的触发回路,调节R2使电压表读数下降,并注意仔细观察电压表读数的变化,当电压表的读数从某个值突然降到零时,晶闸管已经关断,此时主回路的电流即为维持电流(IH)。 七、实验报告 1.根据实验记录判断被测晶闸管的好坏,写出简易的判断方法。 2.根据实验结果说明晶闸管的导通及关断条件
八、注意事项 1. 正确连接实验线路。同组同学互查一遍,通电实验前,应由指导教师检查一遍,方可开始实验。 2. 注意正确选择测量数据所需的仪表,合理选择测量档位。 3. 电压源在连接的时候注意正负极性,防止电源短路。 3
实验二 单相桥式半控整流电路 一、实验目的 1. 加深对单相桥式半控整流电路带电阻性、电阻电感性负载时各工作情况的理解。 2. 了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用,学会对实验中出现的问题加以分析和解决。
二、实验所需挂件及附件 1.TH-DD实验台控制屏; 2.DJK02三相变流桥路; 3.DJK03晶闸管触发电路; 4.负载电阻; 5.双踪示波器。
三、实验线路及原理 本实验线路如图2-1所示,两组锯齿波同步移相触发电路均在DJK03挂件上,它们由同一个同步变压器保持与输入的电压同步,触发信号加到阴极的两个晶闸管,图中的负载使用灯泡。二极管VD1、VD2、VD3及电感Ld在DJK02挂件上,电感有三档可供选择,本实验用700mH。
四、实验内容 1.锯齿波同步触发电路的调试。 2.单相桥式半控整流电路带电阻性负载。 3.单相桥式半控整流电路带电阻电感性负载。 4
五、预习要求 1.阅读半导体变流技术教材中有关单相桥式半控整流电路的有关内容。 2.了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用。
VT1 VT3 R VD3 S1 VD1 VD2 Ld
图 2-1 单相桥式半控整流电路实验线路图 六、思考题 1.单相桥式半控整流电路在什么情况下会发生失控现象? 2.在加续流二极管前后,单相桥式半控整流电路中晶闸管两端的电压波形如何?
七、实验方法 1.从实验台电源控制屏的三相调压输出(“U1、V1、W1、N”)侧输出一相电压,接到DJK03的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03电源开关,用双踪示波器观察“锯齿波同步触发电路”各观察孔的波形。 2.锯齿波同步移相触发电路的调试:其调试方法与实验三相同。令Uct=0时(RP2电位器顺时针旋到底),α=170゜ 3.相桥式半控整流电路带电阻性负载:
三相电源输出
A V U1
电阻性负载 5
按原理图3-1接线,主电路接电阻性负载(灯泡),按下“启动”按钮,用示波器观察负载电压Ud、晶闸管两端电压UVT和整流二极管两端电压UVD1的波形,调节锯齿波同步移相触发电路上的移相控制电位器RP2,观察并记录在不同α角时Ud、UVT 、UVD1的波形,测量相应电源电压U2和负载电压Ud的数值,记录于下表中。 计算公式:Ud=0.9U2(1+cosα)/2
α 30゜ 60゜ 90゜ 120゜ 150゜ U2 Ud(记录值) Ud/U2 Ud(计算值)
八、实验报告 1.画出(1)电阻性负载,(2)电阻电感性负载时Ud/U2=f(α)的曲线。 2.画出(1)电阻性负载,(2)电阻电感性负载,α角分别为30゜、60゜、90゜时的Ud、UVT的波形。 3.说明续流二极管对消除失控现象的作用。
九、注意事项 1.双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号,但这两探头的地线都与示波器的外壳相连,所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上,否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此,为了保证测量的顺利进行,可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘,只使用其中 一路的地线,这样从根本上解 6
决了这个问题。当需要同时观察两个信号是,必须在被测电路上找到这两个信号的公共点,将探头的地线接于此处,探头各接至被测信号,只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。 2.在本实验中,触发脉冲是从外部接入DJK02面板上晶闸管的门极和阴极,此时,应将所用晶闸管对应的正桥触发脉冲或反桥触发脉冲的开关拨向“断”的位置,并将U1f及U1r悬空,避免误触发。 3.用示波器探头观察波形时,注意不要用手接触探头的金属部分,采用“先接线,后通电”,“先断电,后拆线”的实验原则!避免触电事故。 4.为避免晶闸管意外损坏,实验是要注意以下几点: a. 在主电路未接通时,首先要调试触发电路,只有触发电路工作正常后,才可以接通主电路。 b. 在接通主电路前,必须先将控制电压Uct调到零,且将负载电阻调到最大阻值处;接通主电路后,才可逐渐加大控制电压Uct,避免过流。 c. 要选择合适的负载电阻和电感,避免过流,在无法确定的情况下,应尽可能选用大的电阻值。 d. 由于晶闸管有一定的维持电流,故要使晶闸管可靠工作,其通过的电流不能太小,否则会造成晶闸管时断时续。 e. 在实验中要注意同步电压与触发相位的关系,锯齿波触发电路中,触发脉冲产生的位置是在同步电压的下半周,所以在主电路接线时应充分考虑到这个问题,否则实验就无法顺利完成。 7
实验四 三相桥式半控整流电路的研究 一、实验目的 1. 了解三相桥式半控整流电路的工作原理及输出电压,电流波形。 2. 了解晶闸管在带电阻性及电阻电感性负载,在不同控制角α下的工作情况。
二、实验所需挂件及附件 1.TH-DD实验台电源控制屏; 2.DJK02三相变流桥路; 3.滑线变阻器; 4.双踪示波器。
三、实验线路与原理 在中等容量的整流装置或要求不可逆的电力拖动中,可采用比三相全控桥式整流电路更简单、经济的三相桥式半控整流电路。它由共阴极接法的三相半波可控整流电路与共阳极接法的三相半波不可控整流电路串联而成,因此这种电路兼有可控与不可控两者的特性。共阳极组三个整流二极管总是在自然换流点换流,使电流换到不阴极电位更低的一相,而共阴极组三个晶闸管则要在触发后才能换到阳极电位高的一个。输出整流电压Ud的波形是三组整流电压波形之和,改变共阴极组晶闸管的控制角α,可获得0-2.34U2的直流可调电压。具体线路可参见图4-1.
四、实验内容 1.三相桥式半控整流供电给电阻负载。 2.三相桥式半控整流供电给电阻电感负载。 8
VT1 VT3 VT5 R D1 D2 D3 图4-1 三相桥式半控整流电路实验原理图
五、思考题 1.为什么说可控整流电路供电给电动机负载与供电给电阻性负载在工作上有很大的差别? 2.实验电路在电阻性负载工作是能否突加一阶跃控制电压?在电动机负载工作时呢?为什么?
六、实验方法 1.DJK02上“触发电路”的调试; (1) 开总电源开关,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) 开DJK02电源开关,拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”发光管亮。 (3) 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。 2.三相半控桥式整流电路供电给电阻性负载时的特性测试。 按接线,将给定输出调到零,负载电阻放在最大阻值位置,按下“启动”按
三相电源输出
V
A
Ld