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电力电子实验报告模板
电力电子技术实验报告
MCL-33 挂箱用于单相全控桥实验的可行性
实验人:张一工
实验地点:电力电子实验室(教 5 楼 B201 )
实验时间:2012 年 1 月
一、 实验目的与实验设计
本实验的目的是验证用 MCL-33 挂箱进行晶闸管单相全控桥式整流器实验的可行性并
分析可能存在的问题。
电力电子实验台配备的MCL-33 挂箱是为进行三相桥式换流器实验而设计的,挂箱内配
置了两组三相晶闸管桥式全控换流器和一组三相二极管不控整流器的主回路器件,通过简单
的连线即可构成三相晶闸管桥式整流器和三相二极管不控整流器。挂箱内还配置了晶闸管触
发脉冲的形成与驱动电路,只需外加直流控制电压即可完成晶闸管换流器触发滞后角?的调
节。由于触发脉冲控制电路发出的触发脉冲与主回路的相位关系已绑定,MCL-33 挂箱中的
器件只能按照设计给定的方式连接而不能随意改变。根据触发脉冲与主回路的关系,MCL-33
挂箱除按原设计进行三相桥式不控整流、三相桥式可控整流、三相桥式有源逆变实验以外,
还可以进行单相半波不控整流、单相桥式不控整流、三相半波整流(三相零式整流)、单相
半波可控整流、三相半波可控整流、三相半控桥式整流实验。由于 MCL-33 挂箱内触发脉冲
控制电路产生的是用于三相桥式可控换流器的依次相差 60o的触发脉冲,不能直接满足单相
全桥可控整流电路对触发脉冲的要求,因此利用 MCL-33 挂箱似乎不能进行单相全桥可控整
流器实验,但在对触发脉冲的特性进行分析后可知,在一定条件下,进行单相全桥可控整流
实验是有可能的。
MCL-33 挂箱内的三相桥式可控整流器的接线图如图 1(a)所示,将整流器的 C 相去掉,
则成为单相全桥可控整流器,如图 1(b)所示。三相桥式整流器的触发脉冲依次相差 60o,而
(a) (b)
图 1 三相桥式电路与单相桥式电路
单相全桥整流器对触发脉冲的要求为:VT1 与 VT6 同相,VT3 与 VT4 同相;VT1 与 VT3
之间相差 180o。在 MCL-33 挂箱中,VT1 与 VT3 的触发脉冲相差 120o,似乎不能满足单相
全桥整流器对触发脉冲的要求,但仔细分析 MCL-33 产生的触发脉冲特性可知,由于每路脉
冲都是双脉冲(列),在主触发脉冲发出 60o后,还要再补发一次脉冲,以满足换流器启动
和电流间断时的需要。考虑到双脉冲的特性可知,VT1 的主脉冲与 VT6 的补发脉冲正好同
相,而 VT1 的主脉冲与VT3 的补发脉冲正好相差 180o(反相)。当单相桥式整流器带纯电
阻负载时,直流侧电流(负载电流)肯定间断,即每次晶闸管的导通过程都经历负载电流从
0 开始上升的过程,这就要求导通通路上的两只晶体管同时得到触发信号,VT1 的主脉冲与
VT6 的补发脉冲正好满足这一要求,VT3 、VT4 的情况也是如此,因此用MCL-33 挂箱进
单相全控桥实验是有可能的。
二、 实验设备与仪器
1. MCL-33 挂箱
2. 灯箱(电阻负载)
3. 示波器
三、 实验过程与分析
1. AB 相线电压输入,纯电阻负载
这实际上是在 MCL-33 挂箱的三相桥式全控桥式整流器电路中略去 C 相电源不接而形
成的单相可控全桥整流电路,主回路接线如图 1(b)所示,触发脉冲控制电路接线与三相整流
器实验接线方式相同。
接线检查无误后,将触发脉冲控制电压调至 0
(对应触发滞后角最大),然后主回路上电,将控制
电压从低到高调节,对应触发滞后角?从大到小变
化。在调节过程中,用示波器的两通道分别观测整
流器输出电压和灯箱两端电压(在纯电阻负载情况
下,这两者实际上是同一电压),由于灯箱是纯电阻 图2 输入 AB 相线电压时的波形
负载,其两端电压波形与电流波形形状完全相同,可用其间接表示负载电流波形。其中某一
角度下的波形如图 2 所示。从波形可看到,波形完全正常,但在调节?的过程中发现,?无
法调节到 0,最小只能调节到 60o左右。通过分析可知其原因为:在三相桥式整流器场合,
VT1 的触发脉冲发出前,导通的器件是 VT5 和 VT6 ,VT1 两端的电压是 v ,而在单相全
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