实验四 三相半波可控整流电路实验
1.实验目的
了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负
载时的工作情况。
2.预习要求
阅读教材中有关三相半波整流电路的内容。
3.实验器材
(1)DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置;
(2)DJK01、DJK02、DJK02-1、DJK06、D42等挂箱;
(3)双踪示波器;
(4)万用表。
4.实验内容
(1)研究三相半波可控整流电路带电阻性负载;
(2)研究三相半波可控整流电路带电阻电感性负载。
5.实验电路
三相半波可控整流电路实验原理图
三相半波可控整流电路用了三只晶闸管,与单相电路比较,其输出电压脉动小,输出功率大。不足之处是晶闸管电流即变压器的副边电流在一个周期内只有1/3 时间有电流流过,变压器利用率较低。图3-10中晶闸管用DJK02正桥组的三个,电阻R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式, 电感用DJK02 面板上的700mH,其三相触发信号由DJK02-1内部提供,只需在其外加一个给定电压接到 端即可。直流电压、电流表由DJK02 获得。
6.实验内容及步骤
(1)DJK02和DJK02-l上的“触发电路”调试
a) 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;
b) 将DJKOl“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧;
c) 用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02—l“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-l电源开关,拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮;
d) 观察Α、B、C三相的锯齿波,并调节Α、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;
e) 将DJK06的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压
f) 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;
g) 将DJK02-1面板上的Uif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DJK01“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VTl~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。
(2)三相半波可控整流电路带电阻性负载
按图3-10接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,DJK06上的“给定”从零开始,慢慢增加移相电压,使
=30°、60°、90°、120°、150°时整流输出电压
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30°
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60°
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90°
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120°
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150°
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计算值:
(3)三相半波整流带电阻电感性负载
将DJK02上700mH的电抗器与负载电阻R串联后接入主电路,观察不同移相角Ud、Id的输出波形,并记录相应的电源电压U2及Ud、Id值,画出a=90°时的Ud、Id波形图。
a |
30°
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60°
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90°
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120°
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U2 |
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Ud(记录值) |
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(计算值)
Ud |
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计算值:
7.注意事项
整流电路与三相电源连接时,一定要注意相序,必须一一对应。
8.实验报告要求
绘出当
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