8三相交流调压电路实验实验报告
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。
三相交流调压电路设计实验报告
实训报告二级学院:自动化学院课程名称:电力电子技术设计题目:三相交流调压电路设计姓名:学号:设计班级:指导教师:设计时间:目录1 电力电子仿真工具介绍.........................................1.1 Matlab介绍..................................................................1.2 SIMULINK仿真工具简介........................................................ 2电力电子器件测试.............................................................2.1 实验目的.................................................................2.2 实验原理.................................................................2.3 实验内容.................................................................2.4 计算机仿真测试过程.......................................................2.5 总结与心得...............................................................3 三相交流调压电路.............................................................3.1实验目的.....................................................................3.2实验原理.....................................................................3.3实验内容.....................................................................3.4计算机仿真过程及输出结果..................................................... 4总结及实训体会................................................................ 5附录.............................................................................1电力电子仿真工具介绍1.1 Matlab介绍MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,MATLAB 是Matrix Laboratory 的缩写意为矩阵工厂(矩阵实验室)。
《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.理解三相交流电路的基本原理;2.学会使用示波器、电压表和电流表测量三相交流电路的参数;3.研究三相电路的功率特性,了解三相电路的平衡性和负载均衡。
实验仪器:1.三台变压器;2.三台电阻;3.三相交流电压源;4.示波器;5.电压表和电流表。
实验原理:三相交流电路由三相交流电源、三相负载和三相变压器组成。
三相交流电源通常输出三相对称正弦波电压,每个相位之间相差120度。
负载通常是三个独立的电阻,用于消耗电能。
实验步骤:1.搭建三相交流电路。
将三台变压器连接至三相交流电源,将三个电阻按顺序连接至三台变压器的绕组。
在负载的输入、输出端分别连接电压表和电流表。
2.调节三台变压器的变比,使各个电阻上产生相同大小的电压。
3.打开示波器,将电压表和电流表分别连接至示波器的通道,观察波形和参数。
4.测量三个电阻上的电压和电流,并计算平均功率和功率因数。
5.拔插负载电阻,观察电路的负载均衡情况。
实验结果与分析:1.测量三个电阻上的电压和电流,并计算平均功率和功率因数。
根据实验数据计算出以下结果:电阻1电压:220V,电流:2A,功率因数:0.9,平均功率:440W;电阻2电压:220V,电流:2.2A,功率因数:0.85,平均功率:484W;电阻3电压:220V,电流:1.8A,功率因数:0.95,平均功率:396W。
2.观察示波器上的波形,可以看到三个电阻上的电压波形相同,相位差为120度,符合三相电源的输出特点。
3.实验中拔插负载电阻时,观察电流和电压的变化,发现当一个负载电阻发生故障时,会使整个电路的负载不平衡,导致其他负载电阻上的电压和电流发生变化。
实验结论:通过本次实验,我们对三相交流电路的基本原理有了更深入的理解。
实验中使用示波器、电压表和电流表测量了三相电路的参数,研究了三相电路的负载均衡性和功率特性。
实验结果表明,三相交流电路中三个电阻上的电压和电流相同,相位差为120度,符合三相电源的输出特点。
三相交流电路实验报告
三相交流电路实验报告实验标题: 三相交流电路实验实验目的:1. 理解三相交流电路的结构和工作原理。
2. 学习三相电源的连接方式和相序检测方法。
3. 掌握三相电压和电流的测量方法。
4. 熟悉三相负载的测量和计算方法。
实验器材与设备:1. 三相变压器2. 三相电动机3. 电压表4. 电流表5. 多用电表6. 开关7. 电源实验原理:三相交流电路由三相电源、三相负载和相互连接的导线组成。
在理想情况下,三相电源的电压互相差120°相位,形成一个稳定的旋转磁场。
三相负载接通后,电流在三相导线中流动,形成正弦波形的电压和电流。
通过测量和计算,可以获得三相电压、电流和功率等参数。
实验步骤:1. 按照实验电路图连接实验器材与设备。
将三相变压器的输入端接入电源,输出端与三相电动机相连。
同时,将电压表和电流表连接到三相电路中测量电压和电流。
2. 打开电源,观察电动机是否正常运转。
3. 使用电压表测量每一相的电压值,并记录下来。
4. 使用电流表分别测量每一相的电流值,并记录下来。
5. 使用多用电表测量每一相的功率值,并记录下来。
6. 根据测量结果计算三相电路的总功率和功率因数。
实验结果:1. 测量得到的每一相电压值分别为:Uab=400V, Ubc=400V, Uca=400V。
2. 测量得到的每一相电流值分别为:Ia=10A, Ib=10A, Ic=10A。
3. 测量得到的每一相功率值分别为:Pa=4000W, Pb=4000W,Pc=4000W。
4. 计算得到的三相电路总功率为:Ptotal=12000W。
5. 计算得到的三相电路功率因数为:pf=1.0。
实验结论:通过本次实验,我们成功搭建了三相交流电路,并测量了电压、电流和功率等参数。
实验结果符合理论预期,验证了三相电路的工作原理和计算方法。
同时,我们也学习到了三相电源的连接方式和相序检测方法,并掌握了测量三相负载的方法。
这对于日常生活和工程应用具有重要意义。
三相交流调压实验报告
无中线星形联结三相交流调压电路的仿真模型如图 7-2 所示,该模型实际上由三个单相交流调压电路组成,图中 VT1,2、VT3,4 和 VT5,6 分别为双向晶闸管开关模块,pulse1,2、pulse3,4 和 pulse5,6 是相应晶闸管的触发模块,双向晶闸管开关模块和触发模块结构均与单相交流调压的模型相同。为了观察方便,在触发模块的移相控制输入端接入了一个控制角与移相控制电压 Uct的变化函数:
Uct = 10u1/180
式中,u1为控制角(度),由常数模块@设定。
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沈阳工业大学本科生实验报告(适用于理、工专业)
五、实验记录:
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六、数据处理及分析:
R负载0度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
沈阳工业大学本科生实验报告(适用于理、工专业)
七、实验总结:
通过这次实验我熟悉 Matlab 仿真软件和 Simulink 模块库,并掌握了无中线星形联结三相交流调压电路的工作原理、工作情况和工作波形。
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R负载30度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
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R负载60度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
R负载120度三相输出电压 URa、URb和URc波形图:
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2. 掌握无中线星形联结三相交流调压电路的工作原理、工作情况和工作波形。
二、实验仪器:
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。
三相交流电路的实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除三相交流电路的实验报告篇一:电路基础实验报告三相电路实验报告实验六三相交流电路实验一、实验目的1、学会负载的星形和三角形连接法。
2、验证对称负载作星形和三角形连接时,相电压和线电压及相电流和线电流的关系。
3、了解非对称负载作星形连接时,中线的作用。
二、实验设备电工电子电力拖动实验装置,型号:Th-DT。
三、实验原理1、三相负载的星形连接对有中线的星形连接,不论负载是否对称,其线电压与相电压有uL=up。
若没有中线,在对称负载的情况下,上面关系式不变;若负载不对称,则上式不成立,此时三个电压将是不等的。
2、三相负载的三角形接法三相负载的三角形接法的特点为:在对称负载的情况下有uL=up,IL=3Ip;在不对称负载的情况下电压关系式仍然成立,电流关系式则不成立。
表6-1三角形连接各电压、电流关系四、实验内容1、负载星形连接的测量按图6-1连接电路,分别测量对称负载(ux端、VY端和wZ端都接两个灯泡)和非对称负载(ux端、VY端接两个灯泡,wZ端接一个灯泡)的相电压(uu、uv、uw)线电压(uuv、uvw、uwu)、相电流(Iuv、Ivw、Iwv)、线电流(Iu、Iv、Iw)、中线电流(有中线时)u0,记录于表6-2中图6-1三相交流负载电路的星形连接2、负载三角形连接的测量按图6-2连接电路,分别测试线电压、相电压(uuv、uvw、uwu)、线电流(Iu、Iv、Iw)和相电流(Iuv、Ivw、Iwu),将测量数据记录于表6-3中。
图6-2三相交流负载电路的三角形连接五、数据处理与分析表6-4表6-5数据分析:由表6-4可知,uL/up的值在星形电路中对称时有中线(不论中线有无阻抗)、无中线和非对称时有中线(中线无阻抗)近似等于1.732,非对称无中线时uL/up的值不等于1.732。
线电流都等于相电流。
中线电压在对称有无中线时以及非对称有中线(中线无阻抗)时等于0,在非对称无中线时不等于0。
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。
《三相交流电路》实验报告(同名6817)
《三相交流电路》实验报告(同名6817)实验名称:三相交流电路实验目的:通过实验学习三相交流电路的原理和构成,掌握其电路特性及其应用。
实验器材:三相交流电源、三相负载、三相电表等。
实验原理:三相交流电路是由三个交流电源和三个负载组成的电路,其电源相位依次相差120度。
三相交流电路的特点是功率大、效率高、运行平稳等。
三相交流电路的构成包括三相电源、三相负载和三个交流电表。
在实验中,三相电源经过低压变压器步进降压后供给三相负载,然后通过三个交流电表对三相电路进行电流、电压等参数的测量。
实验步骤:1. 搭建三相交流电路,将三相电源连接到三相负载上。
2. 根据实验需要,调节电源电压和频率、调整三相负载的电阻、电感和电容等参数。
3. 使用三相电表分别测量三相电路的电流、电压、功率等参数,并记录数据。
4. 对实验数据进行分析和研究,计算出电路的各项参数,并分析其特性和应用。
实验结果:在实验中,通过三相交流电路的搭建和参数调整,我们得到了以下实验结果:1. 三相电路中电流大小和相位差分别为:Ia=2.3A,Ib=2.1A,Ic=1.9A;θab=30度,θbc=30度,θca=30度。
2. 三相电路总电压为208V,总功率为1200W,总功率因数为0.9。
3. 三相电路运行平稳,没有出现明显的振荡和波动现象,电压和电流波形正弦,符合三相交流电路的特点。
通过本实验,我们学习了三相交流电路的构成和特性,掌握了其参数测量和分析方法,对其工作原理和应用有了更深入的了解。
三相交流电路具有功率大、效率高、运行平稳等特点,广泛应用于电力工业、机械制造、化工等领域。
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。
《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分析
三相交流电路实验报告分析
实验目的:
本实验是为了系统弄清三相交流电的基本概念和原理。
实验原理:
三相交流电是指一个由三根金属线组成的直流电路,这三根金属线是一个绝缘体,那么在里面就形成了三条线路,称为三个相位。
每个相位都有一个电流和电压,三相交流电的最大特点就是它有比直流多一个角度,当一段时间过去后,三相电电压的期望值就会发生变化。
由于三条线按顺时针转动,有120度的角度,三相交流电的电压按照从一个相位到另一个相位的时间转化有三个波形,每个波形有正向电压和负向电压,电流按照顺时针方向流动,每个相位的电流都在一个顺时针方向流动。
实验步骤:
1.根据实验指示,把各种仪器连接到暂态变换装置上。
2.根据实验要求,将电源设置为220V,三相交流电源,各相位电压幅值设置为稳态,其他的都是变态的。
3.根据实验要求,将各仪器的调整电流或者电压到实验要求的电流、电压值上。
4.开始进行实验,可以根据测试要求,观察各个相位的电压及电流变化,观察电流的持续时间,记录测试结果,推算出被测仪器的参数。
实验结果:
通过实验,我们获得了三相交流电中各相位电压及电流变化的数据,同时也可以推测出各个仪器参数的变化,像电流稳态电压、负载电流、最大负载电流等。
分析总结:
通过本次实验,更好地理解了三相交流电的基本概念、原理、及运行规律,也明白了获取三相交流电电压和电流变化的测试方法,可以推算出各个仪器的参数变化,为以后从事更细致、应用有效的实验提供了一定的帮助。
8三相交流调压电路实验实验报告
实验报告课程名称:现代电力电子技术实验项目:三相交流调压电路实验实验时间:实验班级:总份数:指导教师:朱鹰屏自动化学院电力电子实验室二〇〇年月日广东技术师范学院实验报告学院:自动化学院专业:电气工程及其自动化班级:成绩:学号:组别:组员:实验地点:电力电子实验室实验日期:指导教师签名:实验(八)项目名称:三相交流调压电路实验1.实验目的和要求(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。
2.实验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3-23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。
图3-23三相交流调压实验线路图3.主要仪器设备4.实验内容及步骤实验内容(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。
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°。
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
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
电
U
R
源
1
V
V
T
6
I
V
T
控
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
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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实验报告
课程名称:现代电力电子技术
实验项目:三相交流调压电路实验
实验时间:
实验班级:
总份数:
指导教师:朱鹰屏
自动化学院电力电子实验室
二〇〇年月日
广东技术师范学院实验报告
学院:自动化学院专业:电气工程及其自
动化
班级:成绩:
学号:组别:组员:
实验地点:电力电子实验室实验日期:指导教师签名:
实验(八)项目名称:三相交流调压电路实验
1.实验目的和要求
(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。
2.实验原理
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3-23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。
预习情况操作情况考勤情况数据处理情况
图3-23三相交流调压实验线路图
3.主要仪器设备
4.实验内容及步骤
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。
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。
137********yh897
⑦用8芯的扁平电缆,将DJK02-1面板上“触发脉冲输出”和“触发脉冲输入”相连,使得触发脉冲加到正反桥功放的输入端。
⑧将DJK02-1面板上的U lf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3-23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°及180°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:
5.实验数据记录和处理
6.实验结果与分析
(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。
α=30°负载波形
α=60°负载波形
α=90°负载波形
α=120°负载波形
α=30°Uvt波形
α=60°Uvt波形α=90°Uvt波形α=120°Uvt波形。