实验一 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
DJK02-1三相晶闸管触发电路
该挂件包含“触发电路”,“正桥功放”,“反桥功放” 等几个模块。
4
DJK06 给定及实验器件DJK02-1三相晶闸管触发电路
该挂件包含“二极管”以及“开关” 等几个模块。
5
D42 三相可调电阻
6
双踪示波器
7
万用
表
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三、实验线路及原理
实验线路如图1-1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和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
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。
图中的R利用D42三相可调电阻器,将两个900Ω电阻并联;电感Ld在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。
图 1-1 三相桥式全控整流电路实验原理图
四、实验内容
(1) 三相桥式全控整流电路。
(2) 流或有源逆变状态下,当触发电路出现故障(人为模拟)时观测主电路的各电压波形。
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)学习有关集成触发电路的内容,掌握触发电路的工作原理。
六、思考题
(1)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?
(2)在本实验的整流时,对α角有什么要求?为什么?
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。
④观察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。
⑤将DJK06上的“给定”输出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1-1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。
α
30?
60?
90?
U2
Ud(记录值)
Ud/U2
Ud(计算值)
计算公式
六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式
:Ud=2.34U2cosα (0~60O)
Ud=2.34U2[1+cos(a+
)] (60o~120o)
(3)故障现象的模拟
当β=60°时,将触发脉冲钮子开关拨向“断开”位置,模拟晶闸管失去触发脉冲时的故障,观察并记录这时的Ud、UVT波形的变化情况。
八、实验
报告
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(1)画出电路的移相特性Ud =f(α)。
(2)画出触发电路的传输特性α =f(Uct)。
(3)画出α=30°、60°、90°、120°、150°时的整流电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形。
(4)简单分析模拟的故障现象。
九、注意事项
(1) 在本实验中,触发脉冲是从外部接入DJKO2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Ulf及Ulr悬空,避免误触发。
(2)为了防止过流,启动时将负载电阻R调至最大阻值位置。