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实验一 单相可控整流电路实验
(1)单相半波可控整流电路
一.实验目的
熟悉MCL实验装置。
熟悉单相半波可控整流电路的工作原理。
了解集成触发器的调整方法
二.实验内容
1.观察单相半波可控整流电路在电阻负载时的工作。
2.观察单相半波可控整流电路在电阻负载时的工作。电阻—电感性负载时的工作。
三.实验线路及原理
见图1-1。
四.实验设备及仪器
1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—18组件。
3.MCL—33组件。
4.MEL—03三相可调电阻器。
5.二踪示波器。
6.万用电表。
五.实验方法
1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
1. 打开电源开关,给定电压有电压显示。
2.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600的幅度相同的双脉冲。
2.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。
(1)电阻负载
将给定器输出接至MCL-33面板的Uct 端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,(=1500,
按图接线,接上电阻负载(可采用两只900Ω电阻并联),将Rd调至最大(450Ω)。
调节Uct,求取在不同(角(60°、90°、120°)时整流电路的输出电压波形U2、Ud、UVT。
(2)电阻—电感负载
调节脉冲初始位置;重复上述实验。
六.实验报告
作出在电阻负载和电阻—电感负载时观察到的相应波形U2、Ud、UVT。
作出在电阻负载和电阻—电感负载时观察到的相应波形U2、Ud、UVT。
实验心得体会。
(2)单相桥全控整流电路实验
一.实验目的
1.了解单相桥式全控整流电路的工作原理。
2.研究单相桥式全控整流电路在电阻负载、电阻—电感性负载时的工作。
二.实验线路及原理
参见图1-2。
三.实验内容
1.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。
2.单相桥式全控整流电路供电给电阻—电感性负载。
四.实验设备及仪器
1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—18组件。
3.MCL—33组件。
4.MEL—03三相可调电阻器或自配滑线变阻器。
5.双踪示波器
6.万用表
五、实验方法
1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
1.打开电源开关,给定电压有电压显示。
2.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600的幅度相同的双脉冲。
2.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。
(1)电阻负载
将给定器输出接至MCL-33面板的Uct 端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,(=1500,
按图接线,接上电阻负载(可采用两只900Ω电阻并联),将Rd调至最大(450Ω)。
调节Uct,求取在不同(角(30°、60°、90°、120°)时整流电路的输出电压Ud=f(t),晶闸管的端电压UVT=f(t)的波形, 并记录相应(时的Uct、Ud和交流输入电压U2值。
( 30° 60° 90° 120°
(2)电感负载.
接入电感;调节脉冲初始位置;重复上述实验
( 30° 60° 90° 120°
六.实验报告
1.绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给电阻负载情况下,当(=60°,90°时的Ud、UVT波形,并加以分析。
2.绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给电阻—电感性负载情况下,当(=90°时的Ud、id、UVT波形,并加以分析。
3.作出实验整流电路的输入—输出特性Ud=f(Uct),触发电路特性Uct=f(()及Ud/U2=f(()。
4.实验心得体会。
图1-2 单相桥式全控整流电路
实验二 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MCL-33组件。
2.熟悉三相桥式全控整流的接线及工作原理。
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.观察整流状态下,模拟电路故障现象时的波形。
三.实验线路及原理
实验线路如图2-1所示。主电路由三相全控变流电路。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。三相桥式整流的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。
四.实验设备及仪器
1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—33组件
MEL-03可调电阻器
二踪示波器
万用表
五.实验方法
1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
(1)打开电源开关,给定电压有电压显示。
(2)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60o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600,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。
注:将面板上的Ublf接地
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