实验4 三相桥式全控整流电路实验

合集下载

三相桥式全控整流电路分析报告

三相桥式全控整流电路分析报告

一、三相桥式全控整流电路分析三相桥式全控整流电路原理图如图所示。

三相桥式全控整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来的,它由三相半波共阴极接法(VT1,VT3,VT5)和三相半波共阳极接法(VT1,VT6,VT2)的串联组合。

其工作特点是任何时刻都有不同组别的两只晶闸管同时导通,构成电流通路,因此为保证电路启动或电流断续后能正常导通,必须对不同组别应到导通的一对晶闸管同时加触发脉冲,所以触发脉冲的宽度应大于π/3的宽脉冲。

宽脉冲触发要求触发功率大,易使脉冲变压器饱和,所以可以采用脉冲列代替双窄脉冲;每隔π/3换相一次,换相过程在共阴极组和共阳极组轮流进行,但只在同一组别中换相。

接线图中晶闸管的编号方法使每个周期内6个管子的组合导通顺序是VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6;共阴极组T1,T3,T5的脉冲依次相差2π/3;同一相的上下两个桥臂,即VT1和VT4,VT3和VT6,VT5和VT2的脉冲相差π,给分析带来了方便;当α=O时,输出电压Ud一周期内的波形是6个线电压的包络线。

所以输出脉动直流电压频率是电源频率的6倍,比三相半波电路高l倍,脉动减小,而且每次脉动的波形都一样,故该电路又可称为6脉动整流电路。

在第(1)段期间,a相电压最高,而共阴极组的晶闸管VT1被触发导通,b相电位最低,所以供阳极组的晶闸管KP6被触发导通。

这时电流由a相经VT1流向负载,再经VT6流入b相。

变压器a、b两相工作,共阴极组的a相电流为正,共阳极组的b相电流为负。

加在负载上的整流电压为ud=ua-ub=uab经过60°后进入第(2)段时期。

这时a相电位仍然最高,晶闸管VTl继续导通,但是c相电位却变成最低,当经过自然换相点时触发c相晶闸管VT2,电流即从b相换到c相,VT6承受反向电压而关断。

这时电流由a相流出经VTl、负载、VT2流回电源c相。

变压器a、c 两相工作。

这时a相电流为正,c相电流为负。

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告一、实验目的本实验旨在通过搭建三相桥式全控整流电路,理解电力电子整流技术的基本原理,掌握三相桥式全控整流电路的工作过程,探究整流电路的输出特性,为进一步研究和应用电力电子技术打下基础。

二、实验原理三相桥式全控整流电路是一种常见的整流电路,其工作原理基于三相半波可控整流电路。

在该电路中,三相交流电通过6个晶闸管(或二极管)整流,将交流电转换为直流电。

6个晶闸管分为三组,每组两个,分别与三相交流电的每一相相连。

通过控制晶闸管的导通时刻,可以控制电流的流向和大小,从而实现整流的目的。

三、实验步骤1.搭建三相桥式全控整流电路。

使用电源、电阻、二极管、晶闸管等元器件搭建电路。

注意确保连接正确、安全可靠。

2.连接输入电源,调整输入电压,使输入电压在允许范围内。

3.触发晶闸管,控制其导通时刻。

可以使用脉冲信号发生器触发晶闸管,通过改变触发脉冲的相位来控制晶闸管的导通时刻。

4.观察并记录输出电压和电流的变化情况。

可以使用示波器等设备观察输出波形,并记录相关数据。

5.改变触发脉冲的相位,观察输出电压和电流的变化情况,并记录数据。

6.分析实验数据,探究整流电路的工作特性和输出特性。

四、实验结果与分析1.实验结果在实验过程中,我们观察到了整流电路的输出电压和电流的变化情况。

当触发脉冲的相位角增加时,输出电压和电流的平均值增加;当触发脉冲的相位角减小时,输出电压和电流的平均值减小。

实验结果表明,通过控制触发脉冲的相位角,可以有效地控制整流电路的输出电压和电流。

2.结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:(1)三相桥式全控整流电路可以实现整流的功能,将交流电转换为直流电。

(2)通过控制触发脉冲的相位角,可以控制晶闸管的导通时刻,进而控制输出电压和电流的大小。

当触发脉冲的相位角增加时,晶闸管的导通时间增加,输出电压和电流的平均值增加;当触发脉冲的相位角减小时,晶闸管的导通时间减少,输出电压和电流的平均值减小。

三相桥式全控整流电路实验结论

三相桥式全控整流电路实验结论

三相桥式全控整流电路实验结论一、电路结构与工作原理三相桥式全控整流电路由三相交流电源、三相全控桥、负载电阻以及触发脉冲源等部分组成。

其工作原理基于三相全控桥的工作原理,通过控制触发脉冲的相位来控制整流输出的电压大小和方向。

二、触发脉冲与控制方式本实验采用脉冲变压器触发方式,通过调节触发脉冲的相位来控制整流输出的电压大小和方向。

控制方式采用移相控制方式,通过调节控制电压的大小和极性来控制触发脉冲的相位。

三、输出电压与负载特性实验结果表明,随着控制电压的增大,整流输出电压增大,当控制电压达到一定值时,整流输出电压达到最大值。

当负载电阻增大时,整流输出电压减小,当负载电阻达到无穷大时,整流输出电压达到最小值。

四、功率因数与谐波分析实验结果表明,采用三相桥式全控整流电路可以有效地提高功率因数,减小谐波对电网的影响。

但是,当整流输出电压增大时,谐波电流也会相应增大,因此需要对谐波进行抑制。

五、电路参数设计与优化为了提高三相桥式全控整流电路的性能,需要对电路参数进行设计与优化。

实验结果表明,触发脉冲的频率和移相角是影响整流输出电压大小和稳定性的关键因素。

因此,在参数设计时需要重点考虑这些因素。

同时,为了减小谐波对电网的影响,需要选择合适的滤波器参数。

六、实验结果对比与分析通过对不同控制方式下的实验结果进行对比与分析,可以发现采用移相控制方式可以有效提高整流输出电压的稳定性和调节速度。

同时,采用脉冲变压器触发方式可以有效减小整流输出电压的脉动和噪声。

七、电路性能评估与改进建议根据实验结果,可以对三相桥式全控整流电路的性能进行评估。

本实验中,采用了以下指标进行评估:整流输出电压的大小和稳定性、功率因数、谐波含量以及调节速度等。

通过对这些指标进行分析,可以发现该电路具有以下优点:可以实现对交流电源的整流作用;可以提高功率因数;可以实现对整流输出电压的快速调节等。

但是也存在一些不足之处,例如触发脉冲的脉动和噪声较大等问题。

三相全控桥式整流电路实验报告doc

三相全控桥式整流电路实验报告doc

三相全控桥式整流电路实验报告篇一:实验一、三相桥式全控整流电路实验实验一、三相桥式全控整流电路实验一、实验目的1. 熟悉三相桥式全控整流电路的接线、器件和保护情况。

2. 明确对触发脉冲的要求。

3. 掌握电力电子电路调试的方法。

4. 观察在电阻负载、电阻电感负载情况下输出电压和电流的波形。

二、实验类型本实验为验证型实验,通过对整流电路的输出波形分析,验证整流电路的工作原理和输入与输出电压之间的数量关系。

三、实验仪器1.MCL-III教学实验台主控制屏。

2.MCL—33组件及MCL35组件。

3.二踪示波器 4.万用表 5.电阻(灯箱)四、实验原理实验线路图见后面。

主电路为三相全控整流电路,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。

五、实验内容和要求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。

实验方法:1.按图接好主回路。

2.接好触发脉冲的控制回路。

将给定器输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,将MCL-33 面板上的Ublf接地。

打开MCL-32的钥匙开关,检查晶闸管的脉冲是否正常。

(1)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60的幅度相同的双脉冲。

(2)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60,则相序正确,否则,应调整输入电源。

3.三相桥式全控整流电路(1)电路带电阻负载(灯箱)的情况下:调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O 时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

ou??= 30°uuia?tOuab=30O?ti a?=90O?tuuabacOuabuac??= 60°u(2)电路带阻感负载的情况下:在负载中串入700mH 的电感调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

三相桥式全控整流电路实验

三相桥式全控整流电路实验
三相桥式全控整流电路实验
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三相全控桥整流电路电阻负载
A 三 相 电 源 输 出 VT1 VT3 VT5 V VT4 VT6 VT2 R
给 定
触发 电路
正 桥 功 放
一、实验目的
1、加深理解三相桥式全控整流及有源逆 变电路的工作原理。 2、了解KC系列集成触发器的调整方法 和各点的波形。
二、实验内容
1、观察并绘出锯齿波图形(幅值、宽度) 2、观察并绘出宽脉冲波形(幅值、宽度) 3、观察并绘出双窄脉冲波形(幅值、宽度) 4、观察并绘出同步信号波形(其中一相的幅值、宽度)
0
实验内容
用示波器观察α =30、60、90时的整流电压Ud和 晶闸管两端电压的波形,并画出α =30时的整流电 压Ud和晶闸管两端电压的波形,记录相应的Ud 数值 于下表:画出(1)电路的移相特性Ud =f(α)曲 线;(2)触发电路的传输特性α=f(Uct)曲线. α
U2 Ud(记录值) Ud / U2 Ud(计算值) 30o 60o 90o
三、实验报告
1、画出电路的移项特性Ud=f(α)。 2、画出触发电路的传输特性α=f(Uct)。 3、画出α=30时的整流电压Ud、和晶闸 管两端电压Uvt的波形。

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告实验报告:三相桥式全控整流电路一、实验目的1.了解三相桥式全控整流电路的工作原理;2.掌握三相桥式全控整流电路的实际应用;3.熟悉实验中相关的仪器设备使用和操作;4.通过实验,加深对三相桥式全控整流电路的认识和理解。

二、实验原理1.三相交流电源通过三相桥式整流器,经过电感L1平滑滤波,然后由IGBT或晶闸管等元件构成的全控整流桥对交流电进行整流;2.控制信号通过控制电路产生,并通过触发电路以一定的脉冲方式送入IGBT或晶闸管触发端,从而实现对整流桥的控制。

三、实验所需器材和材料三相交流电源、电感、电容、IGBT或晶闸管、示波器、台式多功能电源等。

四、实验步骤及调试过程1.搭建三相桥式全控整流电路。

2.将三相交流电源连接到整流电路的输入端。

3.连接示波器,通过示波器观察输入和输出波形。

4.连接控制电路,根据实验要求对整流电路进行控制。

5.进行相应的实验数据采集和记录。

五、实验数据记录和分析1.实验中记录了输入电压、输出电压、输出电流等数据。

2.通过分析记录的数据,可以得出整流电路的性能指标,例如:输出电流的大小、纹波系数、效率等。

3.通过数据的分析可以得出实验结果。

六、实验结果分析1.通过数据分析得出输入输出电流的关系,验证了三相桥式全控整流电路的工作原理。

2.通过实验结果可以得出整流电路的性能指标,并对实验结果进行评价。

3.通过实验结果的分析可以对整流电路进行改进和优化。

七、实验结论八、实验中遇到的问题和解决方法1.连接电路时,需要注意电源的极性和电路的连接顺序,否则会导致电路不能正常工作。

解决方法是仔细查阅电路图和实验指导书,正确连接电路。

2.控制电路的参数设置不当,导致无法对整流电路进行控制。

解决方法是按照实验要求对控制电路进行参数调整,确保其能够正常工作。

3.示波器波形不清晰,无法正确观察到输入和输出波形。

解决方法是检查示波器和连接线路,确保其连接良好,并对示波器参数进行适当调整。

三相桥式全控整流电路实验报告.doc

三相桥式全控整流电路实验报告.doc

三相桥式全控整流电路实验报告.doc
实验目的:
1. 熟悉三相桥式全控整流电路的电气特性。

实验原理:
三相桥式全控整流电路是一种采用单相半波可控整流器结构组成的三相可控整流电路。

一般采用交-直-交的方式将三相电源的电能转换为直流电源供给负载使用。

该电路结构简单,可靠性高,输出电流稳定。

实验设备:
2. 示波器。

3. 多用表。

实验步骤:
1. 将三相交流电源接入实验箱的三相输入端,注意接线正确。

2. 打开实验箱电源开关,使电源工作。

3. 调整多用表测量输出电压和输出电流。

4. 通过改变触发角来改变输出电压的大小,记录不同触发角对输出电压和电流的影响。

5. 将示波器连接到电路中测量输出波形,观察波形随着触发角的变化而发生的变化。

实验结果:
观察实验箱测量仪器读数,当改变触发角时,输出电压大小也会相应改变。

输出电压
与触发角度是成反比关系的。

通过观察示波器显示的实验结果,可以看到,随着触发角的变化,输出波形也会随之
发生变化。

当触发角为0时,输出波形为直流电平;当触发角为90时,输出波形为正半波;当触发角为180度时,输出波形为负半波;当触发角为270度时,输出波形又变为正
半波。

三相桥式全控整流电路是一种常用的电力电子器件,其输出电压大小与触发角成反比
关系,输出波形则随触发角的变化而变化。

掌握该电路的工作原理,能够较好地开发利用
其电气特性。

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告

实验编号实验报告书实验项目:三相桥式全控整流及实验所属课程: 电力电子技术基础课程代码:面向专业: 自动化学院(系): 物理与机电工程学院自动化系实验室: 电机与拖动代号: 4262012年10 月20 日一、实验目的:1.熟悉MCL-01, MCL-02组件。

2.熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。

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2.三相桥式有源逆变电路3.观察整流或逆变状态下,模拟电路故障现象时的波形。

三、实验主要仪器设备:1.MCL系列教学实验台主控制屏。

2.MCL—01组件。

3.MCL—02组件。

4.MEL-03可调电阻器。

5.MEL-02芯式变压器6.二踪示波器7.万用表三相桥式全控整流及有源逆变电路实验线路图及接线图四、实验示意图:五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:三相桥式全控整流电路的原理一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。

一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。

(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。

(2)对触发脉冲的要求:1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60︒。

2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120︒,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120︒。

3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180︒。

(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。

(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。

三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的串联。

在任何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

一、实验背景整流是指将交流电变换为直流电的变换,而将交流电变换为直流电的电路称为整流电路。

整流电路是四种变换电路中最基本的变换电路,应用非常广泛。

对于整流电路,当其带不同负载情况下,电路的工作情况不同。

此外,可控整流电路不仅可以工作在整流状态,即将交流电能变换为直流电能,还可以工作在逆变状态,即将直流电能变换为交流电能,称为有源逆变。

在工业中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路(Three Phase Full Bridge Converter),它是由两个三相半波可控整流电路发展而来。

该次试验即是针对三相桥式全控整流电路而展开的一些较为简单的学习与研究。

二、实验原理三相桥式全控整流及有源逆变该次实验连接电路图如下图所示整流有源逆变控制信号初始化约定:0°≤α≤π,u ct>0V,u d>0V整流2π≤α≤π,u ct<0V,u d<0V逆变2,u ct=0V,u d=0V临界α=π2注意事项:在接主电路过程中,晶闸管接入双刀双闸开关时一定要注意正负极必须正确匹配。

电容器用于吸收感性电流引起的干扰,使得示波器显示的波形更加标准、清晰。

双刀双掷开关在切换时主回路必须断电,否则很可能因切换时拉出电弧而损坏设备。

(一)整流电路1、整流的概念把交流电变换为直流电的变换称为整流(Rectifier),又叫AC-DC变换(AC-DC Converter)。

整流电路是一种把交流电源电压转换成所需的直流电压的电路。

AC-DC变换的功率流向是双向的,功率流向由交流电源流向负载的变换称之为“整流”,功率流向由负载流向交流电源的变换称之为“有源逆变”。

采用晶闸管作为整流电路的主控器件,通过对晶闸管触发相位的控制从而达到控制输出直流电压的目的,这样的电路称之为相控整流电路。

2、整流电路的分类(1)按电路结构分类①半波整流电路:半波整流电路中每根电源进线流过单方向电流,又称为零式整流电路或单拍整流电路。

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告实验目的:1.熟悉三相桥式全控整流电路和有源逆变电路的工作原理;2.学习三相桥式全控整流电路和有源逆变电路的控制方法;3.通过实验验证三相桥式全控整流电路和有源逆变电路的性能。

实验器材:1.三相交流电源;2.三相桥式全控整流电路电路板;3.电阻箱;4.示波器。

实验原理:三相桥式全控整流电路是一种常见的电力电子设备,用于将三相交流电转换为直流电。

其基本原理是通过控制整流桥中的晶闸管开通角和关断角,控制电路中负载电流的方向和大小,从而实现对电流的整流和调节。

有源逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电力电子设备。

其基本原理是通过控制逆变桥中的晶闸管开通角和关断角,控制电路中负载电流的方向和大小,从而实现对电流的逆变和调节。

实验过程:1.将三相交流电源连接到三相桥式全控整流电路电路板;2.根据实验要求调节电源电压和频率;3.设置适当的负载电阻;4.通过控制触发电路,控制晶闸管的开通和关断;5.使用示波器观察和记录整流电流和电压波形。

实验结果:根据实验数据和示波器观察结果,整流电流和电压波形基本符合预期,呈现出期望的整流和调节性能。

实验结论:通过本次实验,我们深入理解了三相桥式全控整流电路和有源逆变电路的工作原理和控制方法。

同时,我们也验证了这两种电路的性能和实际应用。

这项实验的结果对于电力电子技术的学习和应用具有重要意义,为我们掌握和应用电力电子技术提供了实验基础和理论指导。

同时,通过实验的过程,我们也提高了实验操作的能力和实验数据处理的技巧。

总结:本次实验对于我们理解和掌握电力电子技术中的三相桥式全控整流电路和有源逆变电路的工作原理、控制方法和性能具有重要意义。

通过实验,我们不仅加深了对电力电子技术的理解,提高了实验操作的能力,还培养了我们的团队合作精神和实验数据处理的技巧。

通过本次实验的学习,我们对于电力电子技术的应用和发展有了更加深入的了解,相信在今后的学习和工作中,我们将能够更好地应用电力电子技术解决实际问题,为电力电子技术的发展做出更大的贡献。

三相桥式全控整流及有源逆变

三相桥式全控整流及有源逆变

实验四 三相桥式全控整流及有源逆变一.实验目的1.加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。

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”等模块2 DJK02晶闸管主电路 该挂件包含“晶闸管”、“电感”等模块3 DJK02-3三相晶闸管触发电路该挂件包含“触发电路”、“正反桥功放” 等模块 4 DJK10变压器实验 该挂件包含“逆变变压器”、“三相不控整流”等模块 5 D42 三相可调电阻 6 双踪示波器 7万用表三.实验线路及原理实验线路如图3-6及图3-7所示。

主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流电路组成,触发电路为DJK02-3中的集成触发电路,由KC04、KC41、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,三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。

在三相桥式有源逆变电路中,电阻、电感与整流的一致,而三相不控整流及心式变压器均在DJK10挂件上,其中心式变压器用作升压变压器,逆变输出的电压接心式变压器的中压端Am 、Bm 、Cm ,返回电网的电压从高压端A ,B ,C 输出,变压器接成Y/Y 接法。

图中的R 均使用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式;电感在DJK02面板上,选用700mH 。

直流电压、电流表由DJK02获得。

图3-6 三相桥式全控整流电路实验原理图图3-7 三相桥式有源逆变电路实验原理图四.实验内容1.三相桥式全控整流电路。

2.三相桥式有源逆变电路。

3.在整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.阅读电力电子技术教材中有关有源逆变电路的有关内容,掌握实现有源逆变的基本条件。

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

纯阻性:
α
30°
U2
139.7
Id
0.66
Ud(记录值)
305
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Ud(计算值)
283.1
60° 141.2 0.42 195 165.7
90° 142.2 0.12
55 44.6
七、 实验结果与分析 1.纯阻性 Ud=f(a)的相位图片:
三相桥式全控整流电路带纯电阻负载时的移相范围为 0~120°,当α>60°时,阻感性 质负载时的电压出现负值,但是纯阻性负载的电压 Ud 不会出现负值(而是断续),纯电阻 负载时和阻感性负载时的负载电流有差异,这是因为电感的平波作用导致的,电感越大, 对电流的平直作用越强,输出的 Id 越接近于水平的直线。
关 S2 拨到接地位置(即 Uct=0),调节 PE-11 上的偏移电压电位器 RP,用数字存储示波
器同时观察 A 相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1 的输出波形,使α=170°。
适当增加给定 Ug 的正电压输出,观测 PE-11 上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到
双窄触发脉冲
用 20 芯的扁平电缆,将 PE-11 的“触发脉冲输出”端与“触发脉冲输入”端相连,并
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 0.82A、。用示波器观察并记录α=30°、60°及 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。
3、三相桥式有源逆变电路
六、 实验记录与处理
在三相桥式有源逆变电路中,电阻将并联形式改为串联形式、电感的取值与整流的完全 一致,而三相不控整流及心式变压器均在电源控制屏上,其中心式变压器用作升压变压器, 逆变输出的电压接心式变压器的中压端 Am、Bm、Cm,返回电网的电压从高压端 A、B、C 输出,变压器接成 Y/Y 接法。

实验三 ,四 三相桥式全控整流电路

实验三 ,四 三相桥式全控整流电路

实验三三相桥式全控整流电路三相桥式整流电路是在工业生产中应用最为广泛的电力电子电路之一,它可以工作在整流状态,也可以工作在逆变状态。

还可以多台设备组合,构成一个负载的直流或交流电力转动系统。

它的移相范围要求比较大,一般用垂直移相电路进行触发。

一、实验目的1.熟悉掌握三相桥式整流电路的工作原理和调试方法。

2.掌握三相桥式整流电路输入电压、输出电压、控制角之间的函数关系。

二、实验仪器TDR-2三相整流电路学习机、示波器、万用表。

三、实验原理实验主电路如图3所示。

由6个晶闸管组成三相桥式全控电路的主电路。

每个晶闸管的触发脉冲来自由专用集成电路KJ004、KJ041构成的控制电路。

有关集成电路的技术指标和引脚排列见附录。

通过对控制电压UK的调节,可以使输出直流电压和电流改变,输入电压、输出电压和控制角之间有严格的函数关系。

A1冲J1接通J1断开图3四、实验步骤1.将实验装置的输入端A1、B1、C1接三相380V电源,注意相序正确;负载端接一滑线电阻器。

通过控制按钮使主电路接触器J1为断开状态,此时D31为暗状态。

调试移相触发电路,步骤如下:(1)接通J1,用示波器观测输出电压的波形。

(2)调节U P使输出电压在控制角大于120度的范围。

(3)分别调试电位器R6、R16、R26,使输出电压的波形各脉波尽量对称。

2.整流电路接纯电阻负载时的实验(1)整流电路的输出端接一个滑线电阻器,阻值放在最大位置。

按K4,D31亮,接触器J1闭合,主电路接通,调节U K使输出电压Ud为最大,再调节滑线电阻器使输出电流为1A。

(2)用示波器观察不同控制角时负载电压和电流的波形。

(3)测量不同控制角下输入电压、输出电压的数值,填入下表:五、思考题1.用多个三相桥式整流电路可以组成哪些电力传动系统?2.为什么三相桥式电路一般要求触发脉冲的调节范围比较大?六、实验报告要求1.画出控制角为60度时整流输出电压和电流的波形,晶闸管两端电压的波形。

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告三相桥式全控整流电路实验报告引言:在现代电力系统中,电力的传输和分配都离不开电力电子设备。

全控整流电路作为一种重要的电力电子器件,广泛应用于变频调速、电力质量改善等领域。

本实验旨在研究三相桥式全控整流电路的工作原理和性能特点,并通过实验验证其可靠性和稳定性。

一、原理介绍三相桥式全控整流电路是由六个可控硅器件组成的桥式整流电路。

通过对六个可控硅器件的控制,可以实现对输入交流电的整流和调节。

其工作原理如下:当输入交流电为正半周时,通过适当控制可控硅器件的导通时间,使得输出电压为正;当输入交流电为负半周时,通过适当控制可控硅器件的导通时间,使得输出电压为负。

通过不断调整可控硅的导通角,可以实现对输出电压的精确控制。

二、实验装置和步骤实验装置包括三相交流电源、三相桥式全控整流电路、负载电阻和测量仪器。

实验步骤如下:1. 连接实验装置:将三相交流电源的三相输出接入三相桥式全控整流电路的输入端,将负载电阻接入输出端,同时连接测量仪器以测量电流和电压。

2. 调节可控硅的触发角:通过控制触发脉冲的时刻和宽度,调节可控硅的导通时间,从而控制输出电压的大小。

3. 测量电流和电压:通过电流表和电压表分别测量负载电阻上的电流和输出电压的大小。

4. 记录实验数据:记录不同触发角下的输出电压和电流值,并绘制电压-电流特性曲线。

三、实验结果与分析通过实验测量和数据记录,得到了不同触发角下的输出电压和电流值。

根据这些数据绘制出了电压-电流特性曲线。

通过分析曲线,可以得出以下结论:1. 输出电压与触发角度成正比:当触发角度增大时,输出电压也随之增大;当触发角度减小时,输出电压也随之减小。

2. 输出电流与触发角度成正比:当触发角度增大时,输出电流也随之增大;当触发角度减小时,输出电流也随之减小。

3. 输出电压和电流的波形呈现近似直流的特点,具有较好的稳定性和可控性。

四、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三相桥式全控整流电路的工作原理和性能特点。

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告实验目的,通过搭建三相桥式全控整流电路,了解其工作原理和特性,掌握整流电路的调试方法和技巧。

实验器材,三相交流电源、三相桥式全控整流电路板、示波器、电压表、电流表、直流电源。

实验原理,三相桥式全控整流电路由六个可控硅组成,分别为T1、T2、T3、T4、T5、T6,接在三相交流电源上。

当T1和T4导通时,电流从A相正半周流向负极,当T2和T5导通时,电流从B相正半周流向负极,当T3和T6导通时,电流从C相正半周流向负极。

这样便实现了三相桥式全控整流电路的整流功能。

实验步骤:1. 按照实验电路原理图,搭建三相桥式全控整流电路。

2. 接通三相交流电源,调节电压和频率,观察整流电路的工作状态。

3. 使用示波器观察整流电路的输入输出波形,记录波形特点。

4. 调节触发脉冲的相位和宽度,观察整流电路的输出电压和电流变化。

5. 测量整流电路的输出电压和电流,绘制特性曲线。

实验结果与分析:通过实验观察和测量,我们得到了三相桥式全控整流电路的输入输出波形和特性曲线。

在不同触发脉冲相位和宽度的情况下,整流电路的输出电压和电流呈现出不同的变化规律。

当触发脉冲提前或延迟,整流电路的输出电压和电流波形会发生相位移动和变形,从而影响整流电路的工作效果。

结论:通过本次实验,我们深入了解了三相桥式全控整流电路的工作原理和特性,掌握了整流电路的调试方法和技巧。

同时,我们也发现了整流电路在不同触发脉冲条件下的输出特性,为今后的实际工程应用提供了重要的参考依据。

实验总结:三相桥式全控整流电路作为一种常见的电力电子器件,具有广泛的应用前景。

通过本次实验,我们不仅学习了整流电路的基本原理,还掌握了实际调试和测量的技能。

希望通过今后的实验和学习,能够更深入地理解电力电子技术,为工程实践和科研创新提供有力支持。

以上就是本次三相桥式全控整流电路实验的报告内容,希望能够对大家有所帮助。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验报告(实验四)
班级:13电气1班
姓名:
学号:
实验4 三相桥式全控整流电路实验
1实验目的
1.1熟悉三相桥式全控整流电路的接线及工作原理
1.2了解整流电路中对触发脉冲的要求;
1.3掌握三相全控整流电路阻感负载下的整流特性。

2 实验原理
三相桥式全控整流主电路由六个晶闸管采用桥式接法;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。

三相桥式整流工作原理可参见教材有关内容。

3 实验步骤方法
3.1触发电路的调试
(1)低压控制电源开关打至ON,U blf接地。

用示波器观察NMCL-33的双脉冲观察孔1~6,是否有相位相互60o且幅度相同的双脉冲。

(2)用示波器观察每只晶闸管的控制极与阴极之间(示波器主探头接控制极,地线接阴极),是否有双脉冲。

注:调试前应将NMCL-33面板上的U blf(当三相桥式全控变流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时)接地,六个脉冲通断控制按钮处于“弹出”状态。

(3)将NMCL-31的给定输出U g接至NMCL-33面板的U ct端,正给定电位器RP1逆时针旋到底,此时U ct=0。

调节偏移电压(U b)电位器,使1孔脉冲的相位角 =90o(参照图3-1所示)。

然后增加给
定,观察α的变化情况。

观察完毕,给定调回到零。

图3-1 三相全控整流电路相位角
3.2 三相桥式全控整流电路
主电路按图3-2接线,控制回路按图3-3所示。

阻感负载,电阻R D由2个900欧电阻并联并调至阻值最大处,电感700mL。

图3-2 三相全控整流主电路图3-3 控制电路
合上主电源之前,确保给定U g为零。

合上主电源。

调节真给定正给定电位器RP1,使α在90o~0o范围内变化。

用示波器观察记录α=90O、60O、30O、0O时,整流桥输出电压u d,单个晶闸管端电压u V的波形,并记录相应的整流电压Ud和交流输入电压U2数值。

3.3 电路模拟故障现象观察
在α=60O时,断开某一晶闸管元件的触发脉冲开关,则该元件无触发脉冲即该支路不能导通,观察并记录此时的u d波形的变化情况。

4实验结果
三相桥式全控整流电路
1、α角为90O时的u d、u VT波形
2、α角为60O时的u d、u VT波形
3、α角为30O时的u d、u VT波形
4、 角为0O时的u d、u VT波形。

相关文档
最新文档