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实验1 三相桥式全控整流电路实验
实验二 三相桥式全控整流电路实验
一、实验目的
(1)加深理解三相桥式全控整流电路的工作原理。
(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验所需挂件及附件
序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等几个模块。 2 DJK02 晶闸管主电路 3 DJK02-1三相触发电路 ,“正桥功放”,“反桥功放” 等几个模块。
实验线路如图2-1所示。主电路由三相全控整流电路组成,触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。集成触发电路的原理可参考1-3节中的有关内容,三相桥式整流电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图中的R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式;电感Ld在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。
图2-1 三相桥式全控整流电路实验原理图
四、实验内容
三相桥式全控整流电路。
五、预习要求
(1)阅读电力电子技术教材中有关三相桥式全控整流电路的有关内容。
(2)学习本教材中有关集成触发电路的内容,掌握该触发电路的工作原理。
六、思考题
如何解决主电路和触发电路的同步问题?在本实验中,主电路三相电源的相序可任意设定吗?
七、实验方法
(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试
①打开DJK01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将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。
③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。
Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接,将给定开关S2拨到接地位置(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使α=150°。
⑥适当增加给定Ug的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。
⑦将DJK02-1面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。
(2)三相桥式全控整流电路
按图2-1接线,将DJK06上的 “给定”输出调到零(逆时针旋到底),使电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,调节给定电位器,增加移相电压,使α角在30°~150°范围内调节,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使得负载电流Id保持在0.6A左右(注意Id不得超过0.65A)。用示波器观察并记录α=30°、60°、90°时的整流电压Ud和晶闸管两端电压Uvt的波形,并记录相应的Ud数值于下表中。
表2-1 纯电阻电路(移相范围为120()
α 30? 60? 90? U2 Ud(记录值) Ud/U2 Ud(计算值) 计算公式:Ud=2.34U2cosα (0~60O)
Ud=2.34U2[1+cos(a+)] (60o~120)
表2-2 阻感电路(移相范围为90()
α 30? 60? 90? U2 Ud(记录值) Ud(计算值) 计算公式:Ud=2.34U2cosα (0~60O)
(1)画出电路的移相特性Ud =f(α)。
(2) 画出带纯电阻负载α=30°、60°、90°时的整流电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形。
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