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文檔簡介
1、專業(yè): 電氣工程及其自動化姓名:實驗報告學號:日期:地點: 教 2-115課程名稱: 電力電子技術 指導老師: 成績: 實驗名稱: 三相橋式全控整流及有源逆變電路實驗 實驗類型: 同組學生姓名:一、實驗目的(1) 熟悉三相橋式全控整流及有源逆變電路的接線及工作原理。(2) 了解集成觸發(fā)器的調整方法及各點波形。二、實驗線路及原理 實驗線路如圖 1 所示。主電路由三相全控變流電路及作為逆變直流電源的三相不控整流橋組成。觸發(fā) 電路為數字集成電路,可輸出經高頻調制后的雙窄脈沖鏈。三相橋式整流及有源逆變電路的工作原理可參 見“電力電子技術”的有關教材。三、實驗內容(1) 三相橋式全控整流電路。(2) 三
2、相橋式有源逆變電路。(3) 觀察整流狀態(tài)下模擬電路故障現象時的波形。四、實驗設備(1) MCL 現代運動控制技術實驗臺主控屏。(2) 給定、零速封鎖器、速度變換器、速度調節(jié)器、電流調節(jié)器組件掛箱。(3) 三相芯式變壓器。(4) 滑線變阻器。(5) 雙蹤記憶示波器。(6) 數字式萬用表。五、實驗方法1、接線與調試(1) 按圖 4-7 接線,未上主電源之前,檢查晶閘管的脈沖是否正常。打開電源開關,給定電壓 Ug 有電壓顯示。(2) 用示波器觀察雙脈沖觀察孔,應有間隔均勻,相互間隔60 的幅度相同的雙脈沖。(3) 檢查相序,用示波器觀察 1,2 單脈沖觀察孔, 1 脈沖超前 2”脈沖 60,則相序正
3、確,否則, 應調整輸入電源。(4) 用示波器觀察每只晶閘管的控制極,陰極,應有幅度為1V 2V的脈沖。注:將面板上的 Ublf (當三相橋式全控變流電路使用 I 組橋晶閘管 VT1 VT6時)接地,將 I 組橋式 觸發(fā)脈沖的六個按鍵設置到“接通”。(5) 將給定器輸出 Ug 接至 Uct 端,調節(jié)偏移電壓 Ub,在 Uct=0 時,使 a=150o。此時的觸發(fā)脈沖波形 如圖 2 所示。圖 2 觸發(fā)脈沖與鋸齒波的相位關系2、三相橋式全控整流電路(1) 按圖 1 接線,將開關“ S”撥向左邊的短接線端,給定器上的“正給定”輸出為零( 逆時針旋到底 );合上主電路開關,調節(jié)給定電位器,使角在30 9
4、0范圍內調節(jié)(角度可由晶閘管兩端電壓 uT 波形來確定) ,同時,根據需要不斷調整負載電阻 Rd,使得負載電流 Id 保持在 0.5A 左右( 注 意 Id 不得超過 1A) 。用示波器觀察并記錄 =30, 60, 90時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓 uT 的波形,并記錄相應的 Ud、Uct 數值于表中。(2) 模擬故障現象當 =60時,將示波器所觀察的晶閘管的觸發(fā)脈沖按扭開關撥向“脈沖斷”位置,模擬晶閘管 失去觸發(fā)脈沖的故障,觀察并記錄這時的ud、uT 的變化情況。3、三相橋式有源逆變電路斷開主電源開關后,將開關“ S”撥向右邊的不控整流橋端。調節(jié)給定電位器逆時針到底,即給 定器輸出為
5、零;合上電源開關,觀察并記錄=90, 120, 150時電路中 ud、uT 的波形,并記錄相應的 Ud、 Uct 數值于上表中。六、注意事項(1) 為了防止過流,順利地完成從整流到逆變的過程,應先將角調節(jié)到大于90,接近 120的位置,負載電阻 Rd 調至最大值位置,以防過流。(2) 三相不控整流橋的輸入端可加接三相自耦調壓器,以降低逆變用直流電源的電壓值。七、實驗數據記錄與處理306090120150U2/V5858585858Ud(記錄值) /V120721-58-125Ud(計算值) /V117680-68-117計算公式:注:三相交流電輸入線電壓為 200V,隔離變壓器的變比為 2:1
6、 ,計算公式中的 U2 為相電壓。1) =30時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓 uT 的波形2) =60時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓 uT 的波形3)4) =120時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓uT的波形=90時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓 uT 的波形uT的波形5) =150時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓uT的波形6) 模擬故障時的整流電壓 ud 和晶閘管兩端電壓八、實驗思考與心得本次實驗中需要保證主電路與觸發(fā)電路二者同步,由于使用了集成觸發(fā)電路模塊,我們只需注意將主 電路三相電源的相序與整流電路的六個晶閘管的相序保持相同即可實現主電路與觸發(fā)電路的同步。 而產生 直流電勢的整流電路的相序可以任意確定,對實驗結果沒有影響。在整流向逆變切換時,應
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