相桥式全控整流电路实验报告

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单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除单相桥式全控整流电路实验报告篇一:实验五单相桥式全控整流电路实验实验五单相桥式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—电感性负载及反电势负载时的工作。

3.熟悉mcL—05锯齿波触发电路的工作。

二.实验线路及原理参见图4-7。

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。

3.单相桥式全控整流电路供电给反电势负载。

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(适合mcL—Ⅱ)或mcL—31组件(适合mcL—Ⅲ)。

3.mcL—33组件或mcL—53组件(适合mcL—Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ)4.mcL—05组件或mcL—05A组件5.meL—03三相可调电阻器或自配滑线变阻器。

6.meL—02三相芯式变压器。

7.双踪示波器8.万用表五.注意事项1.本实验中触发可控硅的脉冲来自mcL-05挂箱,故mcL-33(或mcL-53,以下同)的内部脉冲需断x1插座相连的扁平带需拆除,以免造成误触发。

2.电阻Rp的调节需注意。

若电阻过小,会出现电流过大造成过流保护动作(熔断丝烧断,或仪表告警);若电阻过大,则可能流过可控硅的电流小于其维持电流,造成可控硅时断时续。

3.电感的值可根据需要选择,需防止过大的电感造成可控硅不能导通。

4.mcL-05面板的锯齿波触发脉冲需导线连到mcL-33面板,应注意连线不可接错,否则易造成损坏可控硅。

同时,需要注意同步电压的相位,若出现可控硅移相范围太小(正常范围约30°~180°),可尝试改变同步电压极性。

5.逆变(:单相桥式全控整流电路实验报告)变压器采用meL-02三相芯式变压器,原边为220V,中压绕组为110V,低压绕组不用。

6.示波器的两根地线由于同外壳相连,必须注意需接等电位,否则易造成短路事故。

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。

实验七 三相桥式全控整流电路实验

实验七 三相桥式全控整流电路实验

实验七 三相桥式全控整流电路实验一、实验目的了解三相桥式全控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载,电阻电感性负载,反电动势负载时的工作情况。

二、实验所需挂件及附件1. 电源控制屏2. 三相晶闸管触发电路3. 双踪示波器,万用表4. 晶闸管主电路5. 可调电阻,电感等三、实验原理1、电阻性负载图7-1 三相桥式全控整流电路(电阻性负载)及o 0=α波形阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1,VT3,VT5)称为共阴极组;阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4,VT6,VT2)称为共阳极组。

共阴极组中与a ,b ,c 三相电源相接的3个晶闸管分别为VT1,VT3,VT5,共阳极组中与a ,b ,c 三相电源相接的3个晶闸管分别为VT4,VT6,VT2。

晶闸管的导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。

o 0=α表示各晶闸管从其自然换相点开始触发,得到的输出电压波形为其线电压的包络线。

图7-2 三相桥式全控整流电路(电阻性负载)o 30=α时波形从图可以看出,当o 60≤α时,u d 波形连续,对于电阻负载,i d 波形与u d 波形形状一样,也连续,每管工作120︒ ,每间隔60︒有一管换流。

60︒为波形连续和不连续的分界点。

α>60︒,由于对应线电压的过零变负,非同一相的共阴极组和共阳极晶闸管串联承受负压而关断,此时输出电压电流为零。

负载电流断续,各晶闸管导通角小于120︒。

晶闸管及输出整流电压的情况如下表所示:时段I II III IV V VI 共阴极组中导通的晶闸管VT1VT1VT3VT3VT5VT5共阳极组中导通的晶闸管VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流输出电压u du α -u b=u abu α -u c=u αcu b –u c=u bcu b –u a=u bau c –u a=u cau c –u b=u cb三相桥式全控整流电路的特点:(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。

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告实验目的:通过实验,了解单相全控桥式整流电路的工作原理,掌握其控制特性和输出特性,加深对电力电子器件的认识。

实验设备和器件:1. 单相变压器。

2. 电阻箱。

3. 电容器。

4. 交流电压表。

5. 直流电压表。

6. 电压调节器。

7. 全控桥式整流电路实验箱。

8. 示波器。

9. 电流互感器。

10. 电阻负载。

11. 电感负载。

12. 电容负载。

13. 三通电压表。

14. 三通电流表。

15. 三通功率表。

16. 三相交流电源。

17. 直流电源。

18. 电子开关管(可控硅)。

实验原理:单相桥式全控整流电路是一种能够实现交流电能转换为直流电能的电路。

其工作原理是通过控制可控硅的导通角来控制整流电路的输出电压和电流。

当可控硅导通角为0时,整流电路输出电压和电流为最大值;当可控硅导通角为π时,整流电路输出电压和电流为0。

通过不同的控制方式,可以实现对输出电压和电流的精确控制。

实验步骤:1. 将实验箱连接好,接通交流电源和直流电源。

2. 调节电压调节器,使得交流电源输出额定电压。

3. 调节电阻箱和电容器,接入电路,使得整流电路工作在不同的负载条件下。

4. 调节可控硅的触发脉冲,观察输出电压和电流的变化。

5. 使用示波器观察整流电路的输入和输出波形,并记录数据。

6. 尝试不同的控制方式,比较输出特性的变化。

实验结果分析:通过实验,我们观察到了单相桥式全控整流电路在不同控制条件下的输出特性。

当可控硅的导通角变化时,输出电压和电流呈现出不同的变化规律。

在不同负载条件下,整流电路的输出特性也有所不同。

通过实验数据的记录和分析,我们可以得出结论,单相桥式全控整流电路可以实现对输出电压和电流的精确控制,适用于不同的负载条件。

实验总结:通过本次实验,我们深入了解了单相桥式全控整流电路的工作原理和特性。

掌握了实验中所用到的各种设备和器件的使用方法,加深了对电力电子器件的认识。

同时,通过实验数据的记录和分析,我们对单相桥式全控整流电路的特性有了更深入的理解。

三相桥式全控整流实验报告

三相桥式全控整流实验报告

三相桥式全控整流实验报告三相桥式全控整流实验报告引言:在现代电力系统中,整流技术是一项重要的电力转换技术。

而三相桥式全控整流器作为一种常见的整流器结构,被广泛应用于工业和家庭电力系统中。

本次实验旨在通过搭建三相桥式全控整流实验电路,研究其工作原理和性能。

一、实验原理三相桥式全控整流器由六个可控硅器件组成,包括三个正向可控硅和三个反向可控硅。

其工作原理是通过控制可控硅的导通角来控制整流电流的大小和方向。

当可控硅导通角为0时,整流电流为零;当可控硅导通角为180度时,整流电流为最大值。

通过控制可控硅的导通角,可以实现对整流电流的精确控制。

二、实验步骤1. 搭建实验电路首先,我们按照实验电路图搭建三相桥式全控整流实验电路。

实验电路包括三相交流电源、三相桥式全控整流器、负载电阻和控制电路。

注意在搭建电路时,要确保电路连接正确,以避免电路短路或其他故障。

2. 接通电源接通电源之前,需要先检查电路连接是否正确,并确保所有开关处于关闭状态。

接通电源后,我们可以观察到整流器的运行状态。

3. 调节触发角通过控制电路,我们可以调节可控硅的触发角,从而控制整流电流的大小和方向。

在实验中,我们可以逐渐增加触发角,观察整流电流的变化情况。

同时,我们还可以改变负载电阻的大小,观察其对整流电流的影响。

4. 记录实验数据在实验过程中,我们需要记录整流电流、负载电压和触发角等数据。

这些数据可以用于后续的分析和比较。

三、实验结果通过实验,我们可以得到如下结果:1. 整流电流与触发角的关系当触发角为0度时,整流电流为零;当触发角为180度时,整流电流为最大值。

随着触发角的增加,整流电流逐渐增大,但增速逐渐减慢。

当触发角为90度时,整流电流为零。

2. 整流电流与负载电阻的关系当负载电阻增大时,整流电流减小;当负载电阻减小时,整流电流增大。

这是因为负载电阻的变化会影响整流电路的输出特性。

3. 整流电流与电源电压的关系整流电流与电源电压之间存在线性关系。

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告实验目的:
1.了解单相桥式全控整流电路的原理和工作方式
2.学习使用半导体器件的控制技术
3.掌握实验操作的方法和技巧
实验材料:
1.单相桥式全控整流电路板
2.数字万用表
3.直流电源
4.交流电源
实验步骤:
1.将单相桥式全控整流电路板连接到交流电源上,注意正负极的正确连接。

2.将数字万用表连接到电路板上,测量电路板的交流电压和输出电压。

3.通过控制半导体器件的指令输入,分别实验控制电路板的直流输出电流和电压。

4.通过观察电路板的反馈信号,了解整个控制过程及其影响因素,并优化电路板的性能。

实验结果:
1.我们成功实现了单相桥式全控整流电路的输出,可以实现正负半周期的控制,提高了能量利用效率。

2.通过对控制电流和电压的实验,我们发现电路板的控制灵活性很强,可以满足不同场合的应用要求。

3.通过对反馈信号的观察,我们优化了电路板的输出特性,提高了电路板的效率和稳定性。

实验思考:
1.单相桥式全控整流电路的实际应用很广泛,常见于电动机驱动、电源稳定等领域。

2.电路板的控制比较复杂,需要进一步学习和练习。

3.在实验的过程中,需要注意安全措施,避免因操作不当导致危险发生。

结论:
我们通过对单相桥式全控整流电路的实验,深入了解了其原理和应用,掌握了使用半导体器件进行控制的技术,提高了实验操作的技能。

希望今后能继续深入学习和研究,为提高能源利用效率和电力质量做出更大贡献。

实验三 三相桥式全控整流电路实验

实验三   三相桥式全控整流电路实验

实验三三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三、实验线路及原理实验线路如图3-13及图3-14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。

图3-13 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(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?答:①采用宽脉冲触发或双脉冲触发发式。

在本实验中使脉冲宽度大于1/6个周期。

②在除法某个晶闸管的同时,前一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲替代宽脉冲。

(2)在本实验的整流时,对α角有什么要求?为什么?答:在本实验的整流时,移相角度α角度为0-90度,这是因为移相角度α超过90度就会进入逆变状态。

七、实验方法(1)三相桥式全控整流电路按图3-13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,用示波器观察并记录α=30°、60°及90°时的整流电压U d 和晶闸管两端电压U vt 的波形,并记录相应的U d 数值于下表中。

计算公式:U d =2.34U 2cosα (0~60O) U d =2.34U 2[1+cos(a+3)] (60o ~120o) 描绘α=300、600时Ud 、Uvt 的波形。

三相桥式全控整流电路实验报告.doc

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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。

单相桥式全控整流电路实验报告上海理工大学

单相桥式全控整流电路实验报告上海理工大学

单相桥式全控整流电路实验报告上海理工大学题目:单相桥式全控整流电路实验报告学校:上海理工大学实验目的:本实验旨在通过搭建单相桥式全控整流电路,研究和掌握全控整流电路的工作原理及其特性。

实验设备:1.单相桥式全控整流电路实验板2.变压器3.直流电源4.示波器5.电阻、电容等辅助元件实验原理:单相桥式全控整流电路是一种常用的电力电子变流器,可以实现交流电的直流化。

该电路由四个可控硅组成的桥式整流电路和一个触发电路组成。

在正半周和负半周的不同工作状态下,通过控制可控硅的导通时间,可以实现对输出电压的控制。

实验步骤:1.将实验设备接线正确连接,确保电路的安全性。

2.调节变压器的输入电压,使其输出适宜的交流电压。

3.打开直流电源,将其正负极分别接入桥式整流电路的两侧。

4.使用示波器测量输出电压的波形,并记录数据。

5.通过调节触发电路的触发角,改变可控硅的导通时间,观察输出电压的变化,并记录数据。

6.反复进行步骤4和步骤5,获得不同工作状态下的输出电压波形和特性。

实验结果:通过实验测量和记录,我们得到了不同触发角下的输出电压波形和特性曲线。

根据曲线分析,我们可以得出单相桥式全控整流电路在不同控制条件下的工作特性,如输出电压的平均值、脉动系数等。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了单相桥式全控整流电路的工作原理和特性。

我们成功地搭建了实验电路,并通过实验数据分析得出了电路的输出特性。

实验结果证明了该电路在不同工作状态下具有可控的输出特性,可广泛应用于交流电的直流化领域。

注意事项:在进行实验过程中,要注意电路的安全性和稳定性。

遵循实验室的操作规范,正确使用实验设备。

实验结束后,注意及时清理实验现场,并关闭相关设备。

单相桥式全控整流电路实验

单相桥式全控整流电路实验

单相桥式全控整流电路实验一、实验目的1.理解单相桥式全控整流电路的工作原理;2.掌握整流电路的参数测试方法;3.学习单相桥式全控整流电路的设计与调试方法。

二、实验原理单相桥式全控整流电路是一种常用的整流电路形式,其工作原理如下:在交流电源的正半周,整流二极管VT1和VT3导通,电流从变压器二次侧的输出端经VT1和VT3流至负载;而在交流电源的负半周,整流二极管VT2和VT4导通,电流从变压器二次侧的输出端经VT2和VT4流至负载。

通过控制晶闸管的触发角,可以调节输出电压的大小。

三、实验步骤1.搭建单相桥式全控整流电路,包括电源、变压器、整流二极管、负载和触发器等部分;2.连接电源,使电路开始工作;3.使用示波器观察整流电路的输入电压和输出电压的波形;4.调整触发器的触发角,观察输出电压的变化;5.测量整流电路的输入电压、输出电压、电流等参数;6.根据实验数据计算整流效率等参数;7.对实验结果进行分析,并与理论值进行比较。

四、实验结果与分析1.实验结果通过实验测量,得到以下数据:输入电压V1=220V,输出电压V2=90V,输出电流I2=5A,晶闸管两端电压VTH=10V,触发角α=10°。

根据这些数据,我们可以计算出整流效率为η=输出电压/输入电压×100%=90/220×100%=40.9%。

2.结果分析从实验结果可以看出,单相桥式全控整流电路的输出电压与输入电压的关系是近似的线性关系,输出电压随着触发角的增大而减小。

当触发角为90°时,输出电压为零,这表明单相桥式全控整流电路具有可控性。

同时,由于晶闸管两端存在电压降,因此整流效率受到一定的影响。

但是,当触发角较小时,整流效率较高。

五、结论通过本次实验,我们验证了单相桥式全控整流电路的工作原理和设计方法。

实验结果表明,单相桥式全控整流电路具有可控性好、效率较高的优点。

在实际应用中,可以通过调整触发角来调节输出电压的大小,实现电气设备的节能控制。

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告单相桥式全控整流电路实验报告引言:单相桥式全控整流电路是电力电子技术中常用的电路之一。

它能够将交流电转换为直流电,并且能够通过控制开关器件的导通角度来实现对输出电压的调节。

本实验旨在通过搭建单相桥式全控整流电路并进行实际操作,来深入了解该电路的工作原理和性能特点。

一、实验装置和原理本实验所使用的实验装置包括变压器、单相桥式全控整流电路、交流电源和直流负载。

变压器的作用是将输入的交流电压降低到适合实验的电压范围,同时也能够提供所需的电流。

单相桥式全控整流电路由四个可控硅组成,通过控制可控硅的导通角度来实现对输出电压的调节。

交流电源提供输入电压,直流负载则用于测量输出电压和电流。

二、实验步骤1. 搭建实验电路:将变压器的输入端接入交流电源,输出端接入单相桥式全控整流电路的输入端,输出端接入直流负载。

注意接线的正确性和稳固性。

2. 调节变压器输出电压:通过旋转变压器的调节旋钮,逐渐调节变压器的输出电压,使其达到实验所需的电压范围。

3. 接通电源:将交流电源的开关打开,此时电路开始供电,但是输出电压为零。

4. 控制可控硅导通角度:通过控制可控硅的触发脉冲,来调节可控硅的导通角度。

当触发脉冲的时间提前时,可控硅的导通角度变大,输出电压也随之增大;当触发脉冲的时间延后时,可控硅的导通角度变小,输出电压也随之减小。

5. 测量输出电压和电流:使用直流电压表和直流电流表来测量输出电压和电流的数值。

根据实验需求,可以调节可控硅的导通角度,来获得不同的输出电压和电流数值。

6. 记录实验数据:将测得的输出电压和电流数值记录下来,并进行整理和分析。

三、实验结果和分析通过实验,我们可以得到不同可控硅导通角度下的输出电压和电流数值。

根据实验数据,我们可以绘制出输出电压和电流随导通角度变化的曲线图。

从曲线图中可以看出,当导通角度增大时,输出电压和电流也随之增大;当导通角度减小时,输出电压和电流也随之减小。

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除单相桥式全控整流电路实验报告篇一:实验五单相桥式全控整流电路实验实验五单相桥式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—电感性负载及反电势负载时的工作。

3.熟悉mcL—05锯齿波触发电路的工作。

二.实验线路及原理参见图4-7。

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。

3.单相桥式全控整流电路供电给反电势负载。

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(适合mcL—Ⅱ)或mcL—31组件(适合mcL—Ⅲ)。

3.mcL—33组件或mcL—53组件(适合mcL—Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ)4.mcL—05组件或mcL—05A组件5.meL—03三相可调电阻器或自配滑线变阻器。

6.meL—02三相芯式变压器。

7.双踪示波器8.万用表五.注意事项1.本实验中触发可控硅的脉冲来自mcL-05挂箱,故mcL-33(或mcL-53,以下同)的内部脉冲需断x1插座相连的扁平带需拆除,以免造成误触发。

2.电阻Rp的调节需注意。

若电阻过小,会出现电流过大造成过流保护动作(熔断丝烧断,或仪表告警);若电阻过大,则可能流过可控硅的电流小于其维持电流,造成可控硅时断时续。

3.电感的值可根据需要选择,需防止过大的电感造成可控硅不能导通。

4.mcL-05面板的锯齿波触发脉冲需导线连到mcL-33面板,应注意连线不可接错,否则易造成损坏可控硅。

同时,需要注意同步电压的相位,若出现可控硅移相范围太小(正常范围约30°~180°),可尝试改变同步电压极性。

5.逆变(:单相桥式全控整流电路实验报告)变压器采用meL-02三相芯式变压器,原边为220V,中压绕组为110V,低压绕组不用。

6.示波器的两根地线由于同外壳相连,必须注意需接等电位,否则易造成短路事故。

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。

单相桥式全控整流电路实验报告

单相桥式全控整流电路实验报告

一、实验目的1. 理解单相桥式全控整流电路的工作原理。

2. 掌握单相桥式全控整流电路的搭建方法。

3. 分析单相桥式全控整流电路在不同负载条件下的性能。

4. 学习使用示波器等实验仪器进行电路测试。

二、实验原理单相桥式全控整流电路由四个晶闸管(VT1、VT2、VT3、VT4)和负载组成。

当交流电源电压为正半周时,晶闸管VT1和VT4导通,电流从电源正极流向负载;当交流电源电压为负半周时,晶闸管VT2和VT3导通,电流从电源负极流向负载。

通过调节晶闸管的触发角,可以控制输出电压的大小。

三、实验器材1. 单相桥式全控整流电路实验装置2. 晶闸管模块3. 负载电阻4. 负载电感5. 电源6. 示波器7. 万用表8. 交流电源9. 接线板四、实验步骤1. 搭建单相桥式全控整流电路,确保电路连接正确。

2. 使用示波器观察交流电源电压波形。

3. 调节晶闸管的触发角,观察输出电压波形。

4. 测试不同负载条件下的输出电压和电流。

5. 记录实验数据,进行分析。

五、实验结果与分析1. 观察到当晶闸管的触发角为0度时,输出电压为0;当触发角为180度时,输出电压为交流电源电压的峰值。

2. 当负载为电阻时,输出电压和电流的波形基本一致,且电压和电流的平均值随触发角的增大而减小。

3. 当负载为电感时,输出电压和电流的波形存在相位差,且电流的峰值滞后于电压的峰值。

4. 当负载为电阻-电感时,输出电压和电流的波形与电阻负载相似,但电流的峰值滞后于电压的峰值。

六、实验结论1. 单相桥式全控整流电路可以将交流电转换为直流电,且输出电压大小可调。

2. 不同负载条件下,输出电压和电流的波形存在差异。

3. 通过调节晶闸管的触发角,可以控制输出电压的大小。

七、心得体会1. 通过本次实验,加深了对单相桥式全控整流电路工作原理的理解。

2. 学会了使用示波器等实验仪器进行电路测试。

3. 了解了不同负载条件下电路性能的变化。

八、注意事项1. 在搭建电路时,注意晶闸管的正确连接。

电力电子第五次实验 三相桥式全控整流电路实验

电力电子第五次实验 三相桥式全控整流电路实验

三相桥式全控整流电路实验实验目的1.熟悉触发电路及晶闸管主回路组件。

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。

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、实验线路及原理主电路由三相全控变流电路及三相不控整流桥组成。

触发电路为集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。

三相桥式整流及有源逆变电路的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。

1)电源控制屏位于NMCL-32/MEL-002T等2)L平波电抗器位于NMCL-331R可调电阻位于NMEL-03/43)dU)位于NMCL-31A4)G给定(g6)U位于NMCL-33或NMCL-33F中ct7)晶闸管位于NMCL-33或NMCL-33F中8)二极管位于NMCL-33或NMCL-33F中四、实验设备和仪器1.教学实验台主控制屏2.触发电路及晶闸主回路组件3.电阻负载组件4.变压器组件5.双踪示波器(自备)6.万用表(自备)五、实验方法1.未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。

(1)用示波器观察触发电路及晶闸管主回路的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60度的幅度相等的双脉冲。

(2)检查相序,用示波器观察触发电路及晶闸管主回路,中同步电压观察口“1”,“2”间隔120°。

脉冲观察孔,“1” 脉冲超前“2” 脉冲60°(及“1”号脉冲的第二个脉冲波与“2”号脉冲的第一个脉冲波相重叠)则相序正确,否则,应调整输入电源(任意对换三相插头中的两相电源)。

(3)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。

(4)将调速系统控制单元的给定器输出Ug接至触发电路及晶闸管主回路面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使α=150°。

2.三相桥式全控整流电路按图1接线,并将RD调至最大。

(感性负载时将700mH电感串入电阻负载)合上控制屏交流主电源。

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。

实验三 单相桥式全控整流电路实验

实验三 单相桥式全控整流电路实验

实验三单相桥式全控整流电路实验1. 实验目的(1)加深理解单相桥式全控整流电路的工作原理;(2)研究单相桥式整流电路整流的全过程;2. 预习要求(1)阅读教材中有关单相桥式全控整流电路的相关内容;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、DJK03-1、DJK10、D42等挂箱;(3)双踪示波器;(4)万用表。

4. 实验内容(1)单相桥式全控整流电路带电阻性负载;(2)单相桥式全控整流电路带阻感性负载;5. 实验电路图3-1为单相桥式整流带阻感性负载,其输出负载R用D42三相可调电阻器,将两个700,900接成并联形式,电抗d L用DJK02面板上的mH直流电压、电流表均在DJK02面板上。

触发电路采用DJK03-1组件挂箱上的“锯齿波同步移相触发电路Ⅰ”和“Ⅱ”。

图3-1 单相桥式整流实验原理图6. 实验内容及步骤(1)触发电路的调试将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为220V,用两根导线将220V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,用示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。

将控制电压U调至零(将电位器2RP顺时针旋到底),观察同步电ct压信号和“6”点U的波形,调节偏移电压b U(即调3RP电位器),使6α180°。

将锯齿波触发电路的输出脉冲端分别接至全控桥中相应晶=闸管的门极和阴极,注意不要把相序接反了,否则无法进行整流。

将DJKO2上的正桥和反桥触发脉冲开关都打到“断”的位置,并使U和lr Ulf悬空,确保晶闸管不被误触发。

(2)单相桥式全控整流按图3-1接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,保持b U 偏移电压不变(即3RP 固定),逐渐增加ct U (调节2RP ),在=α0°、30°、60°、90°、120°时,用示波器观察、记录整流电压d u 和晶闸管两端电压VT u 的波形,并记录电源电压2U 和负载电压d U 的数值于下表中。

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实验三三相桥式全控整流电路实验
一.实验目的
1.熟悉MCL-18, MCL-33组件。

2.熟悉三相桥式全控整流电路的接线及工作原理。

二.实验内容
1.MCL-18的调试
2.三相桥式全控整流电路
3.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3-12所示。

主电路由三相全控整流电路组成。

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。

三相桥式整流电路的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。

四.实验设备及仪器
1.MCL—Ⅱ型电机控制教学实验台主控制屏。

2.MCL-18组件
3.MCL-33组件
4.MEL-03可调电阻器(900 )
6.二踪示波器
7.万用表
五.实验方法
1.按图3-12接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。

(1)打开MCL-18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)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(当三相桥式全控整流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时),将I组桥式触发脉冲的六个琴键开关均拨到“接通”,琴键开关不按下为导通。

(4)将给定输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,在Uct=0时,调节偏移电压Ub,使?=90o。

(注:把示波器探头接到三相桥式整流输出端即U d 波形, 探头地线接到晶闸管阳极。

)
2.三相桥式全控整流电路
(1)电阻性负载
按图接线,将Rd调至最大450? (900?并联)。

三相调压器逆时针调到底,合上主电源,调节主控制屏输出电压U uv、U vw、U wu,从0V调至70V(指相电压)。

调节Uct,使?在30o~90o范围内变化,用示波器观察记录?=30O、60O、90O时,整流电压u d=f(t),晶闸管两端电压u VT=f(t)的波形,并记录相应的Ud和交流输入电压U2 数值。

30°90°
αUd (V) U2 (V)
30°143 70
60°90 70
90°23 70
3.电感性负载
按图线路,将电感线圈(700mH)串入负载,Rd调至最大(450?)。

调节Uct,使?在30o~90o范围内变化,用示波器观察记录?=30O、60O、90O时,整流电压u d=f(t),晶闸管两端电压u VT=f(t)的波形,并记录相应的Ud和交流输入电压U2 数值。

30°90°
αUd (V) U2 (V)
30°139 70
60°77 70
90°11 70
4.电路模拟故障现象观察。

在整流状态时,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。

六.实验报告
1.画出电路的移相特性Ud=f( )曲线
α
Ud (V)
电阻负载阻感负载
30°143 139
60°90 77
90°23 11 2.作出整流电路的输入—输出特性U d/U2=f(α)
α
Ud/U2
电阻负载阻感负载
30°
60°
90°
3.画出三相桥式全控整流电路时,?角为30O、60O、90O时的u d、u VT波形?=60°?=30°
?=90°阻感负载?=90°电阻负载
4.简单分析模拟故障现象
由波形图可知每个周期连续缺少两个波头,两个波头为120°。

由于正常工作时每个桥臂导通
120°,因此可知对应为有一个桥臂不导通,即有一个晶闸管发生故障。

七.心得体会
本次实验虽然内容较少,但由于准备不充分,在波形调试过程中还是碰到了问题,下次应该做好预习工作,提前熟悉好电路的连接并计算好理论值。

更深刻地认识了三相桥式全控整流电路的负载特性,同时注意到自己要多熟悉示波器的应用。

这次实验中我观察到了整流状态下单个晶闸管断开的故障现象,对故障分析有了一定的了解。

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