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。

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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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