实验3三相交流调压电路实验

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三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告答:本次实验分为在线模拟和现场实践两部分。

在线模拟部分主要是通过电路模拟软件进行模拟操作,现场实践部分则需要使用实验设备进行实际操作。

具体实验内容如下:1.在线模拟部分1) 打开电路模拟软件,选择三相电路实验模块。

2) 根据实验要求,进行星形连接和三角形连接的负载接法操作,观察电路参数的变化,记录实验结果。

2.现场实践部分1) 按照实验要求,连接灯箱和交流电压表、交流电流表。

2) 进行星形连接和三角形连接的负载接法操作,调节电路参数,记录实验结果。

五、实验结果与分析答:根据实验数据和记录,可以得出以下结论:1.在三相电路中,负载的连接分为星形连接和三角形连接两种。

2.在对称三相电路中,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零。

3.在不对称三相电路中,负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。

4.三相负载接线原则是连接后加在每相负载上的电压应等于其额定值。

六、实验总结答:通过本次实验,我了解了三相交流电路中负载的星形接法和三角形接法,以及三相负载接线原则。

同时,我也掌握了在线模拟和现场实践的实验方法和技巧,提高了实验操作能力。

本实验采用线电压为220V的三相交流电源。

首先测量该电源的线电压和相电压,并记录在表1中。

接着,按照图1接线,每相开3盏灯,测各线电压、各相电压、各相电流、两中点间电压UOO',记录在表1中。

接下来,重复步骤2,但将各相灯数分别改为1、2、3盏,观察灯泡亮度有无变化,并记录在表1中。

再次重复步骤4,但去掉中线,每相开3盏灯,测各线电压、各相电压(每相负载上的电压)、各相电流、UOO',记于表1中。

最后,重复步骤5,但将各相灯数分别改为1、2、3盏,观察灯泡亮度有无变化,并记录在表1中。

从表1中可以看出,对于负载对称星形连接有无中线对电路无影响,此时中线可以去掉。

无中线时,对于负载对称连接与有中线情况相同,因此负载对称连接可用三相三线制连接。

“三相交流电路”实验报告

“三相交流电路”实验报告

“三相交流电路”实验报告实验目的:1.掌握三相交流电路的基本原理和特性;2.了解三相电源的结构和工作原理;3.学习如何使用测试仪器进行三相交流电路的测量。

实验仪器和器材:1.三相交流电源;2.三相电流表、三相电压表;3.稳压电源;4.变压器、电阻、电容等元件。

实验原理:三相交流电路是由三个相位相差120度的单相交流电源组成的。

在三相交流电路中,电源的输出电压和电流呈正弦变化,三相电流之间相互平衡,电压之间相位差为120度。

三相交流电路可以提供较大的功率输出,广泛应用于工业生产和家庭用电中。

实验步骤与结果:1.搭建三相交流电路,电源通过三相电流表和三相电压表接入负载电器。

调节电源输出电压和电流,记录三相电流和电压的数值。

2.使用测试仪器测量三相电流和电压的大小和相位差。

通过测量,得到三相电流波形和电压波形的图像。

3.改变负载电器的阻抗,观察三相电流和电压的变化。

记录不同阻抗下三相电流和电压的数值,并进行对比分析。

实验结果分析:1.根据实验数据和测量结果,可以得到三相电流和电压的波形图。

波形图中,三相电流和电压呈正弦变化,且相位差为120度。

三相电流和电压之间相互平衡,满足三相电路的基本特性。

2.实验中改变负载电器的阻抗,可以观察到三相电流和电压的变化。

当负载电器阻抗增大时,三相电流会减小,而电压保持不变。

当负载电器阻抗减小时,三相电流会增大,而电压保持不变。

这是由于负载电器的阻抗变化导致电流的分配不均,从而影响了三相电流的大小。

实验总结:通过本次实验,我掌握了三相交流电路的基本原理和特性,并学会了如何使用测试仪器进行三相交流电路的测量。

通过实验数据的分析和对结果的观察,我深入理解了三相电流和电压之间的关系,以及负载电器对于三相电流的影响。

学习到了实验操作的技巧和注意事项,提高了对于电路原理的理解和实践能力。

实验三三相交流电路电压、电流的测量

实验三三相交流电路电压、电流的测量
汇报人:XX
目录
CONTENTS
01. 单 击 添 加 目 录 标 题 02. 实 验 目 的 03. 实 验 原 理 04. 实 验 步 骤 05. 实 验 结 果 分 析 06. 实 验 总 结 与 展 望
掌握三相交流电路电压、电流的测量方法
了解三相交流电路 的基本原理和结构
掌握三相交流电压、 电流的测量方法
系统。
无线测量技术: 随着无线通信技 术的发展,未来 将实现三相交流 电路的无线测量, 简化测量流程, 提高测量效率。
汇报人:XX
了解三相交流电路 中的相位差和功率 因数
掌握三相交流电路 的功率计算和测量
理解三相交流电路的基本原理
掌握三相交流电的产生和传输 方式
理解三相交流电路中电压和电 流的测量方法
了解三相交流电路在电力系统 中的应用和重要性
掌握三相交流电路的基本原理 和计算方法
了解三相交流电路的应用场景
工业生产:电机控制、自动化生产线等 电力系统:输电、变电、配电等 建筑行业:电梯、空调、照明等 交通领域:地铁、动车、高铁等
对比法:将实验数据与理论值进行 比较,分析误差原因
计算法:根据实验数据计算相关参 数,如功率因数、效率等
添加标题
添加标题
添加标题
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图表法:将实验数据绘制成图表, 直观展示数据变化趋势
误差分析法:对实验过程中可能产 生的误差进行分析,提高实验精度
误差分析
测量设备误差:设备精度限制,导致测量结果存在误差 操作误差:实验操作不规范,影响测量结果的准确性 环境因素误差:外部环境变化,如温度、湿度等对测量结果产生影响 理论误差:理论计算过程中存在的近似处理,导致结果与实际值存在偏差
电压、电流的 有效值与幅值

三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告实验日期:2021年11月1日实验地点:XXX实验室一、实验目的1.了解三相交流电路的基本特点。

2.掌握三相交流调压电路的组成及原理。

3.掌握三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路的调压方法。

二、实验器材1.三相交流电源模块。

4.示波器。

5.直流电压表。

6.多用表。

7.接线板及导线。

三、实验原理三相电路是指电压或电流具有三个相位、相互相位差相等、频率相等的交流电。

三相交流电源是工业中最常用的电源形式。

三相交流电路具有以下特点:(1)电源电压稳定,电流平衡分配。

(2)发电机功率密度高,体积小,重量轻。

(3)运行平稳可靠,可实现无级调速。

(4)经济性高,在运输、建设、运行费用方面有一定优势。

2.三相半波可控整流电路半波可控整流电路是一类基础的电力电子电路,可以将交流电变成脉动的直流电。

三相半波可控整流电路由三个半波可控整流单元组成。

通过控制晶闸管的导通,实现输出电压的控制。

四、实验步骤2.连接多用表测量三相交流电源的电压。

3.连接示波器观测输出电压波形。

4.通过调节触发电路中的电压,调节输出电压大小。

5.记录输出电压大小及波形。

五、实验结果输出电压大小为12V,实验结果见图1。

六、实验分析此次实验通过搭建三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路,掌握了三相交流调压电路的组成及调压原理。

实验结果表明,三相半波可控整流电路与三相全波可控整流电路的实验结果大小略有差异,应注意控制输出电压的大小和稳定性,实现准确调压。

三相交流电路电压和电流的测量实验

三相交流电路电压和电流的测量实验

三相交流电路电压、电流的测量实验一、实验目的1. 熟悉三相负载作星形联接时(或作三角形联接时),在对称和不对称情况下线电压与相电压(或线电流和相电流)的关系。

2. 比较三相供电方式中三线制和四线制的特点。

二、实验内容1. 对称负载作Y形联接电压、电流的测量。

2、不对称负载作Y形联接电压、电流的测量。

三、实验原理、方法和手段1. 三相电源电力系统的供电方式多为三相三线制或三相四线制形式,三相电源电压的幅值相同、频率相同、彼此之间的相位差为120°,该三相电压称为对称的三相电压。

低压供电电源常采用三相四线制,即三根相线和一根中线,分别用L1、L2、L3 和N 表示。

相线和中线之间的电压称为相电压,二根相线之间的电压称为线电压。

对称的三相电源电压线电压是相电压的倍。

2. 三相负载三相负载的连接方式有星形和三角形两种。

①当三相负载作星形连接时,若有中线,由于电源的中点与负载的中点等电位,此时无论负载对称与否,每相负载上的电压等于相应电源的相电压,是对称的,负载端的电压为相电压的倍,也是对称的。

若负载对称,则此时中线电流为零,负载不对称,中线电流为三个线电流之和。

当没有中线时,若负载对称,则情况与上相同。

但如果负载不对称,则由于电源中点和负载中点之间的电位差的存在,出现所谓“中性点位移”现象,使负载的相电压不再对称,将造成某相电压过高,而使该相负载受损,或电压过低使该相不能正常工作。

②当三相负载连接成三角形时,由于负载的相电压等于电源的线电压,所以不论负载对称与否,负载的相电压总是对称的。

若三相负载对称,则各相负载的线电流也对称,且线电流为相电流的倍。

负载不对称时,上述对称关系不复存在。

四、实验组织运行要求实验前:学生完成预习报告,指导教师检查学生预习报告,不预习者不准上实验课。

实验过程中:指导教师讲授实验要求及注意事项,用启发诱导的方式指导实验课;学生实验操作、搭接电路、测量数据,完成所有的实验内容后,先拉断电源,再根据实验要求自行核对实验数据,有无遗漏或不合理的情况,再经教师审核后在拆线并整理仪器设备。

电工电子学实验报告_实验三_三相交流电路

电工电子学实验报告_实验三_三相交流电路

一、实验目的1.学习三相交流电路中三相负载的连接。

2.了解三相四线制中线的作用。

3.掌握三相电路功率的测量方法。

二、主要仪器设备1.实验电路板2.三相交流电源3.交流电压表或万用表4.交流电流表5.功率表6.单掷刀开关7.电流插头、插座三、实验内容1.三相负载星形联结按图3-2接线,图中每相负载采用三只白炽灯,电源线电压为220V。

图3-2 三相负载星形联结(1))。

U UV/V U VW/V U WU/V U UN/V U VN/V U WN/V219 218 220 127 127 127表3-1(2)按表3-2内容完成各项测量,并观察实验中各白炽灯的亮度。

表中对称负载时为每相开亮三只测量值负载情况相电压相电流中线电流中点电压U UN’/V U VN’/V U WN’/V I U/A I V/A I W/A I N/A U N’N/V对称负载有中线124 124 124 0.268 0.266 0.271 0无中线125 125 123 0.268 0.267 0.270 1不对称有中线126 125 124 0.096 0.180 0.271 0.158负载无中线167 143 78 0.109 0.192 0.221 50表3-22.三相负载三角形联结按图3-3连线。

测量功率时可用一只功率表借助电流插头和插座实现一表两用,具体接法见图3-4所示。

接好实验电路后,按表3-3内容完成各项测量,并观察实验中白炽灯的亮度。

表中对称负载和不对称负载的开灯要求与表3-2中相同。

图3-3 三相负载三角形联结图3-4 两瓦特表法测功率测量值负载情况线电流(A) 相电流(A) 负载电压(V) 功率(W) I U I V I W I UV I VW I WU U UV U VW U WU P1P2对称负载0.600 0.593 0.598 0.348 0.345 0.352 213 212 215 -111 -109 不对称负载0.428 0.313 0.508 0.124 0.234 0.355 220 217 216 -89.8 -63.4表3-3四、实验总结1.根据实验数据,总结对称负载星形联结时相电压和线电压之间的数值关系,以及三角形联结时相电流和线电流之间的数值关系。

三相交流电路实验

三相交流电路实验

接通电源
将三相交流电源接通,观察并 记录各仪表的读数。
断开电源
实验结束后,先断开电源,再 拆除电路连接。
数据记录与分析
01
数据记录:记录实验过程中的电源电压、电流、功率等参 数,以及负载的电阻、电感、电容值等。
02
数据分析
03
计算负载的相电压、线电压、相电流、线电流等参数。
04
分析负载的性质(阻性、感性或容性),并计算功率因数 。
ERA
实验目的
01
掌握三相交流电路的基 本概念和原理
02
学会搭建和测量三相交 流电路
03
分析三相交流电路的电 压、电流和功率等参数
04
探究三相负载的星形和 三角形接法对电路性能 的影响
三相交流电路基本原理
三相交流电的产生
三相交流电是由三个频率相同、幅值相等、相位互 差120°的正弦交流电组成。
三相负载的连接方式
测量方法
使用电压表和电流表分别测量三 相交流电路中的电压和电流有效 值,然后将两者相乘即可得到视 在功率的数值。
06
实验结果总结与讨论
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
数据汇总及图表展示
实验数据表格
详细记录了实验过程中各项参数的测 量值,包括电压、电流、功率因数等 。
ERA
有功功率测量
使用有功功率表
选择合适的量程和精度等级的有功功率表,将其接入三相交流电路中,直接读 取有功功率的数值。
间接测量法
通过测量电压、电流以及功率因数等参数,利用公式P=UIcosφ计算有功功率。 其中,U为电压有效值,I为电流有效值,cosφ为功率因数。
无功功率测量

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告实验名称:三相交流电路的研究与应用实验目的:1.了解三相交流电的基本原理和特点;2.学习使用三相交流电路进行功率测量;3.掌握三相电路的相关性能参数的计算方法。

实验器材:1.三相交流电源;2.三相感性负载电阻;3.三相电能表;4.示波器。

实验原理:实验步骤:1.搭建三相交流电路。

将三相交流电源连接到三相感性负载电阻上,再通过三相电能表进行功率测量。

2.调节交流电源的电压和频率。

保持电压和频率稳定。

3.使用示波器测量电压和电流波形。

观察并记录数据。

4.计算功率。

根据测得的电压、电流和功率因数计算三相功率的大小。

实验结果与分析:1.根据示波器测量的波形数据,可以观察到电压和电流之间存在相位差。

根据负载电阻和电源的特性,可以推测负载上存在一定的感性电阻。

2.根据测得的电压、电流和功率因数,可以计算出三相功率的大小。

根据功率的计算结果,可以分析电路的功率传输效率以及电力消耗情况。

实验结论:通过对三相交流电路的研究和实验,我们可以得出以下结论:1.三相交流电路的三个相位之间存在120度的相位差;2.三相交流电路具有更高的功率传输效率和更好的稳定性;3.三相交流电路的负载上存在感性电阻;4.利用示波器、电能表等设备可以对三相交流电路进行测量和分析。

实验心得:通过本次实验,我对三相交流电路的基本原理和特点有了更加深入的理解。

实验过程中,我学会了如何搭建三相交流电路,并使用示波器、电能表等设备进行电路参数的测量和分析。

通过分析实验结果,我进一步认识到三相交流电路的功率传输效率以及电力消耗情况。

这次实验对于我的电路学习具有重要的实践意义,为我今后的学习和研究提供了有力的支持和帮助。

单相和三相交流调压电路实验

单相和三相交流调压电路实验

实验三单相和三相交流调压电路实验一、实验目的(1).加深理解交流调压电路的工作原理。

(2).加深理解单相交流调压感性负载时对移相范围要求。

(2).加深理解三相交流调压阻性负载时的工作情况。

二、实验设备及仪器(1).计算机(2).MATLAB软件三、注意事项(1)在单相电阻电感负载时,当α<ϕ时,若脉冲宽度不够会使负载电流出现直流分量。

(2)三相电路中,触发脉冲要选择双脉冲。

(3)仿真时间不宜太长,一般几个电源周期即可(4)晶闸管器件选择“普通晶闸管”,而不是详细模型的晶闸管。

(5)电气仿真时,一定要有“powergui”模块在仿真界面中才可以仿真成功。

四、实验步骤(1) 单相交流调压器带电阻性负载电路原理图如下图所示图1交流调压电路电阻性负载原理图基本参数为:交流电源:220V,50Hz电阻负载:10欧姆α=,120°,150°时负载侧电压、电流要求:搭建仿真电路,分别输出60波形及电源侧电压波形,并显示负载电压的有效值。

记录波形并分析触发角的移相范围。

步骤1:搭建主电路(a)搭建如图2所示主电路仿真中模型的提取路径是:交流电源:simpowersystem\Electrical sources\AC Voltage Source晶闸管: simpowersystem\Power Electronics\thyristor电阻: simpowersystem\Elements\series RLC Branch(b)设置参数根据已知条件设置电源和负载参数,晶闸管可用默认参数。

图2电阻负载主电路部分步骤二:搭建触发电路(a)触发电路利用脉冲发生器实现,如图3所示图3 脉冲触发电路触发脉冲提取路径为: simulink\Sources\Pulse Genetator(b)设置参数脉冲类型:Time based时间:Use simulation time脉冲幅值:1.0脉冲宽度:5脉冲周期:(自己思考)脉冲延时:(单位:秒;触发角不同,延时不同。

《三相交流电路》实验报告

《三相交流电路》实验报告

《三相交流电路》实验报告
一、实验目的
本实验旨在熟悉三相交流电路的基本原理、掌握三相交流电路中各个
参数的控制原理以及各参数与实际应用之间的关系,掌握三相调压调流的
基本技术,并通过实验操作,使学生理解三相交流电路的性质及其适用范围。

二、实验内容
1、实验原理:三相交流电路是指用三种不同相位的相电压和两个相
电流交错的回路,将电机的能量转换成机械能量的回路。

三相交流电路具
有负载平衡性好、较高的效率、易于控制等优点,因此大都应用于使用电
动机的电气系统。

2、实验仪器:本实验使用试验台,主要由电动机、调压、变频装置、过流保护、电流表、电压表等元件组成。

3、实验步骤:
(1)打开电源开关,供电给电动机,调整调压装置来实现电动机的
最佳工作状态;
(2)检查电动机的工作情况,确定电动机的转速,观察电动机的电
流电压是否平衡;
(3)调整变频装置,使得电动机的转速改变,观察电动机的电流电
压是否随之改变;
(4)适当调节过流保护装置,检查过流保护装置的运行状态,观察
过流保护时的运行情况。

三、实验结果
1、当调压装置调节到最佳工作状态时,电动机的电流电压是平衡的;
2、当变频装置调节时。

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告实验目的,通过实验,掌握三相交流电路的基本原理和特点,了解三相电路的连接方法和相关参数的测量。

实验仪器与设备,三相交流电源、示波器、电阻、电感、电容、万用表等。

实验原理,三相交流电路是由三个交流电源组成的电路,具有高效、稳定的特点,广泛应用于工业生产中。

在三相交流电路中,三个交流电源的相位差为120度,可以形成旋转磁场,使得电机运行平稳,输出功率大。

三相交流电路的特点是传输功率大、线路损耗小、传输距离远等。

实验步骤:1. 连接三相交流电源,接通电源并调节合适的工作电压。

2. 使用示波器观察三相电压波形,测量三相电压的有效值、峰值和频率。

3. 连接电阻、电感、电容等元件,观察电流波形,测量电流的有效值和相位差。

4. 测量三相电路的功率因数,并分析其影响因素。

5. 对三相电路进行短路和开路实验,观察电路的响应和特性变化。

实验结果与分析:通过实验,我们测得了三相电压和电流的波形和各种参数。

在电路连接中,我们发现三相电路的相位关系对电路性能有重要影响,合理的相位安排可以使电路性能达到最佳状态。

此外,功率因数是评价电路性能的重要指标之一,我们需要注意调整电路中的电容或电感来改善功率因数。

结论:通过本次实验,我们深入了解了三相交流电路的特点和原理,掌握了三相电路的连接方法和参数测量技术。

三相交流电路在工业生产中具有重要的应用价值,我们需要进一步学习和掌握相关知识,为今后的工程实践做好准备。

实验总结:本次实验让我们对三相交流电路有了更深入的了解,实践中我们需要注意安全操作,合理使用仪器设备,严格遵守实验操作规程。

同时,我们需要不断学习和提高自己的实验技能,为今后的科研和工程实践打下坚实的基础。

以上就是本次三相交流电路实验的实验报告,希望对大家有所帮助。

三相交流电路电压实验报告

三相交流电路电压实验报告

三相交流电路电压实验报告一、实验目的和要求1 、掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。

2 、充分理解三相四线供电系统中中线的作用。

二、基本原理1 、三相负载可接成星形(又称“Y ”接)或三角形(又称“△”接)。

当三相对称负载作Y 形联接时,线电压U l 是相电压Up 的倍。

线电流I l 等于相电流I p ,即在这种情况下,流过中线的电流I 0 =0 ,所以可以省去中线。

当对称三相负载△形联接时,有,。

2 、不对称三相负载作Y 联接时,必须采用三相四线制接法,即Y 0 接法。

而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。

倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。

尤其是对三相照明负载,不能无条件地一律采用Y 0 接法。

3 、当不对称负载作△接时,,但只要电源的线电压U l 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。

三、实验步骤1 、三相负载星形联接(三相四线制供电)联接实验线路电路,即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。

将三相调压器的旋柄置于输出为 0V 的位置(即逆时针旋到底)。

经检查合格后,开启实验台电源,然后调节调压器的输出,使输出的三相电压为 220V ,并按下述内容完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。

记录测得的数据,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。

表(一)开灯盏数 线电流( A ) 线电压( V ) 相电压( V ) 中线电流 I0 ( A ) 中点电压U N0( V )A 相B 相C 相 I A I B IC U A B UB C U CA U A0 U B0 UC0Y 0 接平衡负载Y 接平衡负载Y 0 接不平衡负载Y 接不平衡负载Y 0 接 B相断开Y 接 B相断开Y 接 B相短路2 、负载三角形联接(三相三线供电)改接线路,检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出线电压为220V ,并按表(二)的内容进行测试。

三相交流调压电路实验

三相交流调压电路实验
α
U(实测,V)
30°
60°
90°
120°
U(理论,V)
六、实验报告
(1)按要求记录波形; (2)做出不同负载时U=f( )的曲线; (3)分析实验结果,讨论实验现象。
三相交流调压电路实验
一、实验目的
1、了解三相交流调压电路的工作原理; 2、了解三相交流调压电路带电阻性负载时的 工作情况。
二、实验内容
1、三相交流调压电路的认识; 2、三相交流调压电路调试。
三、实验线路及原理
1 V T 4 H V T H G 2 1 H G 1
R

U
R

1
V
V
T
6
I
V
T

W
IG2
URM 3 2 Us 2
随着控制角的进一步增大,相电流和输出电压的有效值也相 应的减小。
当 90° ≤α≤ 120°时,在 α =90°时,电流处于临界连 续状态,当控制角 α 进一步增大,整个电路便处于II类和III 类(仅一只晶闸管导通)工作状态,电流完全断续,输出电 压有效值很小,直至到零。
G2
当控制角 α =0°时,晶闸管相当于整流二极管,电流连 续,输出电流和电压均为最大。每只管导通为180°;脉冲 间隔为60°;都在自然换流点换流;任一时刻有三只晶闸管 导通。 当 0≤α≤60° 时,电路具有I类(三只晶闸管导通)和II类 (两只晶闸管导通)两种运行状态,并间隔30°交替出现; 电流产生断续,含有高次谐波;在α =60°时,电路处于II类 运行状态,每只晶闸管导通120°。相电流的有效值和输出 电压有效值会随着控制角的增大而减小。 当 60°≤α≤ 90° 时,电路运行在II类状态,每只晶闸管 导通120°;当 α=90°晶闸管正向峰值电压 3 2 UTM Us 2 晶闸管承受的反向峰值电压

三相交流调压电路实验 (1)

三相交流调压电路实验 (1)

实验四三相交流调压电路实验一、实验目的(1)加深理解三相交流调压电路的工作原理;(2)了解三相交流调压电路带不同负载时的工作原理;(3)了解三相交流调压电路触发电路的工作原理。

二、实验线路及原理本实验采用的三相交流调压器为三相三线制,由于没有中线,每相电流必须从另一相流出以构成回路。

交流调压采用宽脉冲或双窄脉冲进行触发。

实验装置中使用后沿固定、前沿可变的宽脉冲链。

实验线路如图4-1所示三、实验内容(1)三相交流调压器发电路的调试;(2)三相电流调压电路带电阻性负载;(3)三相交流调压电路带电阻电感性负载。

4-1三相交流调压实验线路图四、实验设备(1)主控制屏DJK01;(2)DJK02组件挂箱;(3)双臂滑线电阻器;(4)双踪慢扫描示波器,(5)万用表(6)电抗器(自备)五、预习要求(1)阅读电力电子技术教材中有关交流调压器的内容,掌握交流调压器的工作原理;(2)了解如何使用三相可控整流电路的触发电路使用于三相交流调压电路。

六、实验方法1.主控制屏调试及开关设置(1)开关设置:调速电源选择开关置于“交流调速”,触发电路脉冲指示:“宽”桥工作状态指示:任意。

(2)参考3-1的主控制屏调试方法,此时在“双脉冲”观察孔见到的应是后沿固定、前沿可调的宽脉冲链。

2.三相交流调压带电阻性负载使用I组晶闸管SCR1`~SCR6,按图4-1连成三相交流调压器主电路,其触发脉冲已通过内部连续线接好,只要将I组触发脉冲的6个开关拔至“接通”,“U LF”端地即可。

接上三相电阻负载,接通电源,用示波器观察并记录a=00、300、600、900、1200、1500时的输出电压波形,并记录相应的输出电压有效值填入下表中。

3.调压器接电阻电感性负载断开电源,改接电阻电感性负载。

接通电源,调节三相负载。

接通电源,调节三相负载的阻抗角,使 =600,用示波器观察并记录a=300、600、900、1200、时的波形,并记录输出电压u、电流I的波形及输出电压有效值U记于下表中。

实验三三相交流电路电压、电流的测量

实验三三相交流电路电压、电流的测量

实验三三相交流电路电压、电流的测量一、实验目的1.理解三相交流电路的基本概念,并会绘制三相交流电路图。

3.学会使用示波器、万用表等基本仪器,完成三相交流电路的测量。

二、实验原理1.三相电源的组成和连接方式三相电源由三个单相电源组成,每个单相电源的相位相差120度,三个单相电源连接后,就构成了三相电源。

三相电源连接后,可以得到三相电流,三相电流的大小和相位受到电路阻抗的影响,三相交流电压与三相电流之间的关系符合欧姆定律。

设三相电压为U1、U2、U3,三相电流为I1、I2、I3,三相电阻为R,则三相交流电压与电流的关系如下:U1=I1R,U2=I2R,U3=I3R三、实验仪器和设备示波器、万用表、三相交流电源、三相交流电路板、电阻、导线等。

四、实验步骤1.按图一将三相交流电路板连接起来,使用示波器测量R1、R2、R3三个电阻的阻值,并记录下来。

2.使用万用表测量三相电源的电压,记录下来。

3.设置示波器,将三相电源接入示波器,调节合适的时间/电压基准,调节示波器,设置好观测通道。

4.分别测量U1、U2、U3三相电压,并记录下来。

6.分别在电路中加入电感、电容,测量并记录三相电流I1、I2、I3的大小和相位差,计算出三相电路的功率和功率因数。

五、注意事项1.实验过程中要注意安全,认真检查电路一切连接是否可靠。

2.使用仪器时要认真阅读说明书,掌握正确的操作方法。

3.在测量电压、电流时,要做好开关的操作,避免电流过大、造成仪器损坏、人身安全事故等。

六、实验数据分析1.测量电阻阻值电阻 | R1 | R2 | R3------|----|----|----阻值(Ω)| 10 | 47 | 683.测量三相电压4.测量电路总电流R1、R2、R3并联时,电路总电流为:I=0.994A。

5.测量三相电路功率和功率因数加入电感后,三相电路的功率为P=34.35W,功率因数为cos(Φ)=0.54。

七、实验总结本实验通过测量三相交流电路的电压、电流,掌握了三相电路的基本概念和测量方法。

交流调压实验报告总结(3篇)

交流调压实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景随着社会经济的发展,电力电子技术在工业、民用和科研领域得到了广泛的应用。

交流调压技术作为电力电子技术的重要组成部分,在电力系统的运行、控制和保护等方面发挥着至关重要的作用。

为了加深对交流调压技术的理解和掌握,我们进行了交流调压实验,以下是对实验的总结。

二、实验目的1. 理解交流调压电路的工作原理,掌握交流调压电路的设计方法。

2. 熟悉交流调压电路的实验步骤,掌握实验操作技能。

3. 分析交流调压电路在不同负载条件下的工作特性,提高实验分析能力。

三、实验原理交流调压电路通过控制晶闸管的导通角,实现对交流电压的调节。

实验中,我们主要研究了单相和三相交流调压电路。

1. 单相交流调压电路:采用双向晶闸管或两个反向并联的晶闸管,通过控制晶闸管的导通角来调节交流电压。

2. 三相交流调压电路:采用三相晶闸管,通过控制三相晶闸管的导通角来调节交流电压。

四、实验步骤1. 单相交流调压电路实验:(1)搭建实验电路,包括晶闸管、电阻、电容等元件。

(2)接入电源,调节晶闸管的导通角,观察电压调节效果。

(3)改变负载,分析交流调压电路在不同负载条件下的工作特性。

2. 三相交流调压电路实验:(1)搭建实验电路,包括三相晶闸管、电阻、电容等元件。

(2)接入电源,调节三相晶闸管的导通角,观察电压调节效果。

(3)改变负载,分析交流调压电路在不同负载条件下的工作特性。

五、实验结果与分析1. 单相交流调压电路实验结果:(1)实验结果表明,通过调节晶闸管的导通角,可以实现交流电压的调节。

(2)当负载变化时,交流调压电路的工作特性有所变化,如导通角增大,电压调节范围减小。

2. 三相交流调压电路实验结果:(1)实验结果表明,通过调节三相晶闸管的导通角,可以实现三相交流电压的调节。

(2)当负载变化时,三相交流调压电路的工作特性有所变化,如导通角增大,电压调节范围减小。

六、实验结论1. 交流调压电路通过控制晶闸管的导通角,实现对交流电压的调节。

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实验3 三相交流调压电路实验
一、实验目的
(1) 了解三相交流调压触发电路的工作原理。

(2) 加深理解三相交流调压电路的工作原理。

(3) 了解三相交流调压电路带不同负载时的工作特性。

二、实验所需挂件及附件
三、实验线路及原理
交流调压器应采用宽脉冲或双窄脉冲进行触发。

实验装置中使用双窄脉冲。

实验线路如图3-1所示。

图中晶闸管均在DJK02上,用其正桥,将D42三相可调电阻接成三相负载,其所用的交流表均在DJK01控制屏的面板上。

四、实验内容
(1)三相交流调压器触发电路的调试。

(2)三相交流调压电路带电阻性负载。

(3)三相交流调压电路带电阻电感性负载(选做)。

图3-1三相交流调压实验线路图
五、预习要求
(1)阅读电力电子技术教材中有关交流调压的内容,掌握三相交流调压的工作原理。

(2)如何使三相可控整流的触发电路用于三相交流调压电路。

六、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U g直接与DJK02-1上的移相控制电压U ct 相接,将给定开关S2拨到接地位置(即U ct=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=180°。

⑥适当增加给定U g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U
端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的
lf
“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)三相交流调压器带电阻性负载
使用正桥晶闸管VT1~VT6,按图3-21连成三相交流调压主电路,其触发脉冲己通过内部连线接好,只要将正桥脉冲的6个开关拨至“接通”,“U lf”端接地即可。

接上三相平衡电阻负载,接通电源,用示波器观察并记录α=30°、60°、90°、120°、150°时的输出电压波形,并记录相应的输出电压有效值,填入下表:
(3)三相交流调压器接电阻电感性负载(选做)
要完成该实验,需加上三个电抗器。

切断电源输出,将三相电抗器接入。

接通电源,调节三相负载的阻抗角(调节电阻阻值即可),使φ=60°,用示波器观察并记录α=30°、60°、90°、120°时的波形,并记录输出电压U1、电流I1的波形及输出电压有效值U,记于下表:
七、实验报告
(1)整理并画出实验中记录的波形,作不同负载时的U=f(α)的曲线。

(2)讨论、分析实验中出现的各种问题。

八、注意事项
可参考实验六的注意事项 (1)、(2)。

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