电力电子技术实验-20219564103
电力电子技术实验报告全
电力电子技术实验报告全一、实验目的本次电力电子技术实验旨在加深学生对电力电子器件工作原理的理解,掌握其基本应用和设计方法,提高学生的动手能力和解决实际问题的能力。
二、实验原理电力电子技术是利用电子器件对电能进行高效转换和控制的技术。
通过电力电子器件,可以实现电能的变换、分配和控制,广泛应用于工业、交通、能源等领域。
常见的电力电子器件包括二极管、晶闸管、IGBT等。
三、实验设备和材料1. 电力电子实验台2. 晶闸管、IGBT等电力电子器件3. 电阻、电容、电感等基本电子元件4. 示波器、万用表等测量仪器5. 连接线、焊锡等辅助材料四、实验内容1. 晶闸管触发电路的搭建与测试2. 单相桥式整流电路的设计和测试3. 三相桥式整流电路的设计与测试4. PWM控制技术在电能转换中的应用5. IGBT驱动电路的设计与测试五、实验步骤1. 根据实验要求,设计电路图,并选择合适的电力电子器件和电子元件。
2. 在实验台上搭建电路,注意器件的连接方式和电路的布局。
3. 使用示波器和万用表等测量仪器,对电路进行测试,记录实验数据。
4. 分析实验数据,验证电路设计的正确性和性能指标。
5. 根据实验结果,调整电路参数,优化电路性能。
六、实验结果与分析通过本次实验,我们成功搭建了晶闸管触发电路、单相桥式整流电路、三相桥式整流电路,并对PWM控制技术在电能转换中的应用进行了测试。
实验结果表明,所设计的电路能够满足预期的性能要求,验证了电力电子器件在电能转换和控制方面的重要作用。
七、实验总结通过本次电力电子技术实验,我们不仅加深了对电力电子器件工作原理的理解,而且提高了实践操作能力和问题解决能力。
实验过程中,我们学会了如何设计电路、选择合适的器件和元件,以及如何使用测量仪器进行测试和数据分析。
这些技能对于我们未来的学习和工作都具有重要意义。
八、实验心得在本次实验中,我们体会到了理论与实践相结合的重要性。
通过亲自动手搭建电路,我们更加深刻地理解了电力电子技术的原理和应用。
电力电子技术实验报告南邮
电力电子技术实验报告南邮一、实验目的本次实验旨在使学生深入了解电力电子技术的基本理论,掌握电力电子器件的工作原理及其在实际电路中的应用。
通过实践操作,培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。
二、实验原理电力电子技术是研究利用电子技术对电能进行高效转换和控制的科学。
它涉及到半导体器件、电路设计、控制策略等多个方面。
在本次实验中,我们将重点研究整流器、逆变器等电力电子基本电路的工作原理和设计方法。
三、实验设备与材料1. 整流器模块2. 逆变器模块3. 直流电源4. 交流电源5. 电阻负载6. 示波器7. 万用表8. 连接线及工具四、实验步骤1. 检查实验设备是否完好,确保安全。
2. 根据实验要求,连接整流器和逆变器电路。
3. 调整直流电源,提供稳定的直流电压。
4. 将示波器连接到电路的输入和输出端,观察波形。
5. 改变负载电阻,记录不同负载下的输出电压和电流。
6. 根据实验数据,分析整流器和逆变器的工作特性。
7. 完成实验后,整理实验设备,确保实验室整洁。
五、实验结果在本次实验中,我们观察到了整流器和逆变器在不同负载条件下的输出波形。
通过调整负载电阻,我们发现输出电压和电流随着负载的变化而变化。
实验数据表明,整流器能够有效地将交流电转换为直流电,而逆变器则能够将直流电转换回交流电。
六、实验分析通过本次实验,我们对电力电子技术有了更深入的理解。
整流器和逆变器作为电力电子技术中的基本电路,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。
在实验过程中,我们注意到了器件的选型、电路设计和控制策略对系统性能的影响。
此外,我们还学习了如何使用示波器和万用表来测量和分析电路参数。
七、实验结论本次电力电子技术实验成功地完成了预定的教学目标。
学生通过实际操作,加深了对电力电子技术的理解,并提高了解决实际问题的能力。
实验结果表明,整流器和逆变器在实际应用中具有良好的性能,能够有效地实现电能的转换和控制。
八、实验心得通过本次实验,我们不仅学习了电力电子技术的基本理论和应用,还锻炼了实际操作能力。
电力电子技术实验实验报告
电力电子技术实验实验报告一、实验目的电力电子技术实验是电气工程及其自动化专业的重要实践环节,通过实验,我们旨在深入理解电力电子器件的工作原理、特性以及电力电子电路的构成和工作过程。
具体目的包括:1、熟悉各类电力电子器件的特性和参数测试方法。
2、掌握基本电力电子电路的工作原理、分析方法和调试技巧。
3、培养实际动手能力和解决问题的能力,提高对电力电子技术在实际应用中的认识。
二、实验设备本次实验所使用的主要设备包括:1、电力电子实验台:提供电源、控制电路和测量仪表等。
2、示波器:用于观测电路中的电压、电流波形。
3、万用表:测量电路中的电压、电流、电阻等参数。
4、电力电子器件模块:如晶闸管、IGBT 等。
三、实验内容1、晶闸管特性测试(1)导通特性测试将晶闸管接入实验电路,逐渐增加阳极电压,观察并记录晶闸管导通时的电压和电流值。
(2)关断特性测试在晶闸管导通后,减小阳极电流至维持电流以下,观察并记录晶闸管关断时的电压和电流变化。
2、单相半波可控整流电路实验(1)搭建电路按照电路图连接好单相半波可控整流电路,包括电源、晶闸管、负载电阻等。
(2)调节触发角通过改变触发电路的参数,调节晶闸管的触发角,观察输出电压的变化。
(3)测量输出电压和电流使用示波器和万用表测量不同触发角下的输出电压和电流值,并记录数据。
3、三相桥式全控整流电路实验(1)电路连接仔细连接三相桥式全控整流电路,确保连接正确无误。
(2)触发脉冲调试调整触发脉冲的相位和宽度,保证晶闸管的正确导通和关断。
(3)性能测试测量不同负载条件下的输出电压、电流和功率因数等参数。
四、实验步骤1、实验前准备(1)熟悉实验设备的使用方法和注意事项。
(2)预习实验内容,理解实验原理和电路图。
2、进行实验(1)按照实验内容的要求,依次进行各项实验。
(2)在实验过程中,认真观察实验现象,准确记录实验数据。
3、实验结束(1)关闭实验设备的电源。
(2)整理实验仪器和设备,保持实验台的整洁。
电力电子技术实验报告
电力电子技术实验报告电力电子技术实验报告引言电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的一部分。
通过电力电子技术,我们可以实现电能的高效转换、传输和控制,提高能源利用效率,减少能源浪费。
本实验报告旨在介绍电力电子技术的基本原理和实验结果,以及对现代电力系统的应用。
一、整流电路实验整流电路是电力电子技术中最基本的电路之一。
通过整流电路,我们可以将交流电转换为直流电,以满足不同电器设备的电源要求。
在实验中,我们使用了半波和全波整流电路进行测试。
半波整流电路通过单个二极管将交流电信号的负半周去除,只保留正半周。
实验中,我们使用了一个变压器将220V的交流电降压为12V,然后通过一个二极管进行半波整流。
实验结果显示,输出电压为正半周的峰值。
全波整流电路通过两个二极管将交流电信号的负半周转换为正半周,实现了更高的电压转换效率。
实验中,我们使用了一个中心引线变压器将220V的交流电降压为12V,然后通过两个二极管进行全波整流。
实验结果显示,输出电压为正半周的峰值,且相较于半波整流电路,输出电压更加稳定。
二、逆变电路实验逆变电路是电力电子技术中另一个重要的电路。
通过逆变电路,我们可以将直流电转换为交流电,以满足不同电器设备的电源要求。
在实验中,我们使用了单相逆变电路和三相逆变电路进行测试。
单相逆变电路通过一个开关管和一个滤波电感将直流电转换为交流电。
实验中,我们使用了一个12V的直流电源,通过一个开关管和一个滤波电感进行逆变。
实验结果显示,输出电压为交流电信号,频率与输入直流电源的频率相同。
三相逆变电路是现代电力系统中常用的逆变电路。
它通过三个开关管和三个滤波电感将直流电转换为三相交流电。
实验中,我们使用了一个12V的直流电源,通过三个开关管和三个滤波电感进行逆变。
实验结果显示,输出电压为三相交流电信号,频率与输入直流电源的频率相同。
三、PWM调制实验PWM调制是电力电子技术中常用的一种调制方式。
通过改变脉冲宽度的方式,可以实现对输出电压的精确控制。
电力电子技术实验报告
电力电子技术实验报告电力电子技术实验报告引言:电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的一部分。
它涉及到电力的转换、控制和传输等方面,对于提高电力系统的效率、稳定性和可靠性具有重要意义。
本实验报告将介绍我所参与的电力电子技术实验,并对实验结果进行分析和总结。
实验一:直流电源的设计与实现在这个实验中,我们设计并搭建了一个直流电源电路。
通过选择合适的电路元件,我们成功地将交流电转换为稳定的直流电。
在实验过程中,我们注意到电路中的电容和电感元件对于滤波和稳压起到了关键作用。
通过实验,我们进一步理解了直流电源的工作原理和设计方法。
实验二:交流电压调节器的性能测试在这个实验中,我们测试了不同类型的交流电压调节器的性能。
通过改变输入电压和负载电流,我们测量了调节器的输出电压和效率。
实验结果表明,稳压调节器能够在不同负载条件下保持稳定的输出电压,而开关调压器则具有更高的效率和更好的调节性能。
这些结果对于电力系统的稳定运行和节能优化具有重要意义。
实验三:功率因数校正电路的设计和优化在这个实验中,我们设计了一个功率因数校正电路,并对其进行了优化。
通过使用功率因数校正电路,我们能够降低电力系统中的谐波失真和电能浪费。
实验结果显示,优化后的功率因数校正电路能够有效地提高功率因数,并减少电网对谐波的敏感性。
这对于提高电力系统的能效和稳定性具有重要意义。
实验四:逆变器的设计与应用在这个实验中,我们设计并搭建了一个逆变器电路,并将其应用于太阳能发电系统中。
通过将直流电能转换为交流电能,逆变器可以实现电力的输送和利用。
实验结果表明,逆变器能够稳定地将太阳能发电系统的输出电能转换为适用于家庭和工业用电的交流电。
这对于推广和应用太阳能发电技术具有重要意义。
结论:通过参与电力电子技术实验,我们深入了解了电力电子技术的原理和应用。
实验结果表明,电力电子技术在提高电力系统的效率、稳定性和可靠性方面具有重要作用。
我们还通过实验掌握了电力电子电路的设计和优化方法,为今后从事相关工作奠定了基础。
电力电子技术实验报告
电力电子技术实验报告一、实验背景电力电子技术作为一个新兴的学科领域,已经逐渐成为电力系统的重要组成部分和关键技术之一。
随着电力电子技术的不断发展和进步,电力电子设备的种类和应用范围也在不断扩大,特别是在实现电力系统的高效、可靠、智能化方面具有至关重要的作用。
因此,掌握电力电子技术的基本原理和实验操作技能,对于打造应用型电力电子专业人才具有十分重要的意义。
本次实验主要涉及了电力电子技术的基础实验内容,包括单相桥式整流电路、单相半控桥整流电路、交流调压电路、直流稳压电源实验等。
通过实验,学生不仅能够加深对电力电子技术的理论知识的深入理解,也能够掌握实际操作技能和实验数据分析方法,培养学生的综合实际应用能力和创新能力。
二、实验原理(1)单相桥式整流电路单相桥式整流电路是电力电子技术最常见的电路之一。
其工作原理是通过控制四个二极管的导通和截止,将单相交流电转化为直流电,然后提供给直流负载使用。
这种电路结构简单、可靠性高、输出电压稳定等特点,被广泛应用于各种电力电子设备中。
(2)单相半控桥整流电路单相半控桥整流电路和单相桥式整流电路类似,不同之处在于只有一个晶闸管是可控的,其余三个二极管均为正向导通二极管。
这种电路可以实现对直流输出电压的连续调节,具有输出电压稳定、反向截止和可靠性高等特点,被广泛应用于变频调速、直流电动机控制等领域。
(3)交流调压电路交流调压电路是将变压器输出的交流电进行调制,通过控制可控硅的导通和截止,实现输出电压可调的电路。
这种电路在电力电子设备中广泛应用于电炉、电化学等领域,具有输出电压稳定、可靠性高、精度高等特点。
(4)直流稳压电源实验直流稳压电源实验是通过对不同的调节电路与稳压电路进行结合,实现直流电源输出电压、电流稳定的实验。
在电子学、通信、电力电子等领域中应用广泛,能够满足各种直流负载的需要。
三、实验步骤(1)单相桥式整流电路1. 将单相电源接入电路,调节电压调节器,使输出电压稳定。
电力电子技术实验报告
7实验一直流斩波电路实验一. 实验目的熟悉降压斩波电路、升压斩波电路及斩波控制电路的结构和工作原理,掌握以上两种基本斩波电路的工作状态和波形情况及调试方法。
二. 实验内容(1) 了解驱动电路的结构和实验电路的工作原理。
(2) 降压斩波电路的波形观察及电压测试。
(3) 升压斩波电路的波形观察及电压测试。
(4) 升降压斩波电路的波形观察及电压测试(选做,建议做)。
(5) Cuk 斩波电路的波形观察及电压测试(选做)。
(6) Sepic 斩波电路的波形观察及电压测试(选做)。
(7) Zeta 斩波电路的波形观察及电压测试(选做)。
(8) 电流测量(选做)。
三. 实验设备及仪器(1) 电力电子与运动控制教学实验平台(2) 示波器及高压隔离探头(3) 万用表(4) 连接导线四. 实验数据记录及整理分析1、了解MC0511 控制单元的工作原理,分析不同占空比和开关频率时波形的变化情况;分析驱动信号在连接MOSFET 前后波形的变化情况;说明“输出限幅”和“禁止”功能的作用。
在图1.1/1.2/1.3中,开关频率均为低频(5kHz),占空比依次为递增为20/40/60在图1.4/1.5/1.6中,占空比均为60,开关频率依次为为低频/高频/中频图1.7/1.8分别是将占空比旋钮调至最大所得到的波形。
输出限幅的接入可以限制输出波形占空比。
2、降压斩波电路性能研究(1)搭建电路如下所示(2)降压斩波电路测试结果表2.1 斩波电路测试结果电路形式:降压斩波电路开关频率:低频(5kHZ)负载情况:重载36V/90W表2.2 斩波电路测试结果电路形式:降压斩波电路开关频率:中频(12kHZ)负载情况:重载36V/90W表2.3 斩波电路测试结果电路形式:降压斩波电路开关频率:高频(20kHZ)负载情况:重载36V/90W(3)调节MC0511 控制单元上的“脉冲宽度调节”旋钮至约30%处,观察灯泡亮度的变化,用万用表测量并记录灯泡负载上的电压Uo 和斩波器输入直流电压E 的值。
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实验一单相桥式半控整流电路整流二极管两端电压U VD1的波形。
顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,观察并记录在不同α角时U d、U VT、U VD1的波形,测量相应电源电压U2和负载电压U d的数值,记录于下表中。
计算公式:Ud = 0.9U2(1+cosα)/2(3) 单相桥式半控整流电路带电阻、电感性负载①将单结晶体管触发电路的移相控制电位器RP1逆时针调到阻值最小位置、按下电源控制屏DJK01上的停止按扭断开主电路电源后,将负载换成电阻、电感性负载,即将平波电抗器L d(70OmH)与电阻R(双臂滑线变阻器和灯泡串联构成)串联。
②断开开关S1,先不入接续流二极管VD3。
接通主电路电源,顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,用示波器观察控制角α在不同角度时的Ud、UVT、UVD1、Id波形,并测定相应的U2、Ud数值,记录于下表中:③在α=60°时,移去触发脉冲(将单结晶体管触发电路上的“G”或“K”拔掉),观察并记录移去脉冲前后Ud、UVT1、UVT3、UVD1、UVD2、Id的波形。
④将相控制电位器RP1逆时针调至最小,闭合开关S1,接入续流二极管VD3,然后顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,观察不同控制角α时Ud、UVD3、Id 的波形,并测定相应的U2、Ud数值,记录于下表中:⑤在接有续流二极管VD3及α=60°时,移去触发脉冲(将单结晶体管触发电路上的“G”或“K”拔掉),观察并记录移去脉冲前后Ud、UVT1、UVT3、UVD2、UVD1和Id的波形。
八、实验报告(1) 画出电阻性负载、电阻电感性负载时U d/U2=f(α)的曲线。
(2)画出电阻性负载、电阻电感性负载,α角分别为30°、60°、90°时的U d、U VT的波形。
(3) 说明续流二极管对消除失控现象的作用。
在整流桥接电阻电感性负载、不接续流二极管时,如晶闸管VT3的触发脉冲消失,VT3始终不导通,则输出电压ud失控。
电力电子技术实验(二)
ωt 1
ωt
ωt 2
ωt 3
ωt 4
ωt
uab
uac
三相半波可控整流电路
ud ua ub uc
二、阻感负载
O
α
ωt
T u2 a VT1 L b eL i d VT2 ud R c VT3
ia O ib O ic O id
图 直流发电机—电动机之间电能的流转
a)两电动势同极性EG >EM b)两电动势同极性EM >EG c)两电动势反极性,形成短路
2-7
逆变的概念
单相全波电路代替上述发电机
交 流 电 网 输 出 电 功 率
ud
α
u10
u20
u10 Ud >EM ωt
ud
u10
u20
u10
O id O id =iVT +iVT
实验接线原理图
三相半波可控整流电路
一、电阻负载
T a b c ud id R
iVT1
ωt 2 ωt 3 ωt 4
ua
ub
uc
u2
VT1 VT2
ud
ωt 1
ωt 2
ωt 3
ωt 4
ωt
VT3
ωt 1 α=0 ωt ωt 2 3 自然换相 点 ωt 4
ωt
a) ωt 1 变压器一次侧:三角形;二次侧:星形。 uVT1
2-10
三相半波有源逆变电路图
三相半波电路输出电压及晶闸管VT1两端的电压波形 两端的电压波形 三相半波电路输出电压及晶闸管
逆变失败与最小逆变角的限制 1.逆变失败的原因 . 造成逆变失败的原因很多,主要有下列几 种情况: (1)触发电路工作不可靠,不能适时、 准确地给各晶闸管分配脉冲。 (2)晶闸管发生故障,在应该阻断期间, 器件失去阻断能力,或在应该导通期间,器 件不能导通,造成逆变失败。 (3)在逆变工作时,交流电源发生缺相 或突然消失。 (4)换相的裕量角不足,引起换相失败。
电力电子技术实验报告
实验一三相半波可控整流电路实验一、实验目的了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况。
二、实验所需挂件及附件三、实验线路图图3.1 三相半波可控整流电路实验原理图四、实验内容(1)研究三相半波可控整流电路带电阻性负载。
(2)研究三相半波可控整流电路带电阻电感性负载。
五、思考题(1)如何确定三相触发脉冲的相序,主电路输出的三相相序能任意改变吗?答:三相触发脉冲应该与电源电压同步,每相相差120°;主电路输出的三相相序不能任意改变。
三相触发脉冲的相序和触发脉冲的电路及主电源变压器时钟(钟点数)有关。
(2)根据所用晶闸管的定额,如何确定整流电路的最大输出电流?答:晶闸管的额定工作电流可作为整流电路的最大输出电流。
六、实验结果(1)三相半波可控整流电路带电阻性负载按图3-10接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,DJK06上的“给定”从零开始,慢慢增加移相电压,使α能从30°到170°范围内调节,用示波器观察并纪录α=30°、60°、90°、120°、150°时整流输出电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形,并纪录相应d2U d=0.675U2[1+cos(a+π/6))] (30°~150°)(2)三相半波整流带电阻电感性负载将DJK02上700mH 的电抗器与负载电阻R 串联后接入主电路,观察不同移相角α时Ud、α=90°时的Ud 及Id波形图。
七、实验报告1)整流输出电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形(2)绘出当α=90°时,整流电路供电给电阻性负载、电阻电感性负载时的U d及I d的波形,并进行分析讨论。
α =30o 时Ud的波形α =30o 时Uvt的波形α =60o 时Ud的波形α =60o 时Uvt的波形α =90o 时Ud的波形α =90o 时Uvt的波形α =120o 时Ud的波形α =120o 时Uvt的波形α =150o 时Ud的波形α =150o 时Uvt的波形α =90o 时Ud的波形实验总结:第一次去实验的时候,并没有完成第一个实验,只是熟悉了实验仪器,加上没有对实验内容进行预习,所以没有完成实验内容。
电力电子技术实验报告
电力电子技术实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT实验一三相半波可控整流电路实验一、实验目的了解三相半波可控整流电路的工作原理,研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况。
二、实验所需挂件及附件三、实验线路图图三相半波可控整流电路实验原理图四、实验内容(1)研究三相半波可控整流电路带电阻性负载。
(2)研究三相半波可控整流电路带电阻电感性负载。
五、思考题(1)如何确定三相触发脉冲的相序,主电路输出的三相相序能任意改变吗答:三相触发脉冲应该与电源电压同步,每相相差120°;主电路输出的三相相序不能任意改变。
三相触发脉冲的相序和触发脉冲的电路及主电源变压器时钟(钟点数)有关。
(2)根据所用晶闸管的定额,如何确定整流电路的最大输出电流答:晶闸管的额定工作电流可作为整流电路的最大输出电流。
六、实验结果(1)三相半波可控整流电路带电阻性负载按图3-10接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,DJK06上的“给定”从零开始,慢慢增加移相电压,使α能从30°到170°范围内调节,用示波器观察并纪录α=30°、60°、90°、120°、150°时整流输出电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形,并纪录相应的电源电压U2及U d的数值于下表中dU d=[1+cos(a+π/6))] (30°~150°)(2)三相半波整流带电阻电感性负载将DJK02上700mH 的电抗器与负载电阻R 串联后接入主电路,观察不同移相角α时Ud 、Id的输出波形,并记录相应的电源电压U2及Ud、Id值,画出α=90°时的Ud及Id波形图。
七、1)整流输出电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形(2)绘出当α=90°时,整流电路供电给电阻性负载、电阻电感性负载时的U d及I d的波形,并进行分析讨论。
电力电子技术实验内容
电力电子技术实验内容电力电子技术实验内容电力电子技术是现代电力工业中的关键技术之一,其作用是将电能在电力系统中转换、控制、调节和保护。
电力电子技术的应用范围广泛,包括电力变换、灯光控制、电动机驱动、UPS系统、遥控、遥测、安全监控、节能措施等领域。
电力电子技术实验是电力电子理论的实践部分,通常是电力电子课程的学习和教学中重要的一环。
本文将介绍电力电子技术实验的内容,包括基础实验和高级实验两部分。
一、基础实验1. 半波整流电路实验半波整流电路是最简单的电力电子电路之一,实验主要是通过半波整流电路的实现原理,掌握半波整流电路的基本工作原理、电流及电压的波形特点、电路的计算方法、及其应用等。
2. 全波整流电路实验全波整流电路相对于半波整流电路来说功能更强大,也更加的复杂。
在全波整流电路实验中,主要是掌握全波整流电路的实现原理、工作状态、电路计算方法等。
3. 三相半波整流电路实验三相半波整流电路是工业中常用的电力电子电路之一,用于三相有源电力负载与电网间的电能转换。
在三相半波整流电路实验中,主要是通过对三相系统与半波整流电路的联接和三相半波整流电路的实现原理、工作状态、电路计算方法等的探究,从而深入理解三相半波整流电路的必要性。
4. 交流电调压电路实验交流电调压电路是电力电子技术中的一项重要技术,用于将交流电转换成直流电,实现加工、生产、交通,安全控制系统等领域的控制与输送。
在交流电调压电路实验中,主要是掌握交流电调压电路的实现原理、电路计算方法等。
5. 电容滤波电路实验电容滤波电路也是电力电子技术中的一项重要技术,主要是用于将电路中的高频信号或杂波滤除,保证电路中的信号干净。
在电容滤波电路实验中,主要是掌握电容滤波电路的实现原理、电路计算方法等方面的知识。
6. 电感滤波电路实验电感滤波电路也是电力电子技术中的一种重要技术,其作用是滤除低频杂波。
在电感滤波电路实验中,主要是掌握电感滤波电路的实现原理、电路计算方法等知识。
电力电子技术实验报告
电力电子技术实验报告电力电子技术实验报告电子电子技术实验报告《电力电子技术实验》报告年级专业姓名学号实验一单相交流调压电路实验一.实验目的:1.加深理解单相交流调压电路的工作原理;2.加深理解单相交流调压电路带电感性负载对脉冲及移相范围的要求。
二.实验内容:1.单相调压电路带电阻性负载实验;2.单相交流调压电路带电阻电感性负载实验。
三.实验过程:1、电阻性负载实验:按图1-1接好线路(蓝色为电源电压波形,黄色为负载电压波形,红色为负载电流波形)图1-1晶闸管脉冲触发角度:绘制波形:结论:2、带电阻电感性负载实验:按图1-2接好线路图1-2第1页电子电子技术实验报告分别取脉冲触发角大于,等于和小于功率因数角φ三种情况。
当选R1和L时,φ=48o当选R2和L时,φ=20o当选R3和L时,φ=18o绘制波形:结论:第2页电子电子技术实验报告实验二功率场效应晶体管(MOSFET)特性与驱动电路研究一.实验目的:1.熟悉MOSFET主要参数的测量方法;2.掌握MOSFET对驱动电路的要求;3.掌握一个实用驱动电路的工作原理与调试方法。
二.实验内容:1.MOSFET静态特性及主要参数测试:(1)MOSFET主要参数测量:VDS恒定VGSId开启阀值电压VGS(th)=跨导gm=绘制转移特性曲线(2)输出特性测量:VdSVGS=3.5VIdVdSVGS=3.8VIdVdSVGS=4VId导通电阻Ron=绘制输出特征曲线第3页电子电子技术实验报告(3反向特征曲线测量。
VSDId绘制反向输出特征曲线:2.驱动电路研究:(1)快速光耦输入、输出延时时间测试;波形记录:VgS恒定延迟时间(2)驱动电路的输入、输出延时时间的测试;波形记录:延迟时间3.动态特性测试:(1)电阻负载MOSFET开关特性测试;波形记录:开关时间:第4页电子电子技术实验报告(2)电阻、电感负载MOSFET开关特性测试;波形记录: 开关时间:(3)RCD缓冲电路对MOSFET开关特性的影响测试;波形记录:开关时间:(4)栅极反压电路对MOSFET开关特性的影响测试;波形记录:开关时间:(5)不同栅极电阻对MOSFET开关特性的影响测试。
电力电子技术实验报告【精编版】
电力电子技术实验报告【精编版】模拟、数字及电力电子技术(模电数电部分)实验报告2专业:班级:实验一常用电子仪器使用练习和单管放大电路一、实验目的1.了解示波器、信号发生器、直流稳压电源和数字万用表的使用方法。
2.掌握放大器静态工作点的调试方法。
3.学习放大器的动态性能。
4.学会测量放大器Q点,A v,ri,ro的方法。
5.了解射极偏置电路的特性。
6.了解放大器频率特性测试方法。
二、实验仪器示波器、万用表、信号发生器等三、实验内容和步骤1.按图1-1在实验板上接好线路用万用表判断板上三极管V1极性和好坏。
2.静态工作点的测量P PV b(V)Ube(V)Ve(V)Uce(V)测量值 2.7 0.7 2 0.3计算值 2.7 0.7 2 0.3(1)将信号源调到频率为f=1KHZ,波形为正弦波,信号幅值为2mV,接到放大器的输入端观察ui和uo波形,放大器不接负载。
测量值计算值u i(mV)u o(V)Au=u o/u i1 -0.089 -892 -0.178 -893 -0.267 -894 -0.356 -895 -0.445 -89(3)保持f=1KHZ,幅值为2mV,放大器不接负载(R L=∞)和接入负载R L(5.1K),改变Rc数值的情况下测量,测量值、计算值如下表。
给定参数测量值计算值Rc R L u i(mV)u o(V)Au=uo/u i5.1K 5.1K 2 -0.178 -892.5K 5.1K 2 -0.118 -595.1K ∞ 2 -0.356 -1782.5K ∞ 2 -0.174 -874.放大器的输入、输出电阻(1)输入电阻测量在输入端串接5.1K电阻,加入f=1KHZ、20 mV的正弦波信号,用示波器观察输出波形,用毫伏表分别测量对地电位Vs、Vi。
如图1-3所示。
将所测数据及计算结果填入表1-3中。
图1-3 输入电阻测量测量值计算值Vs(mV)Vi(mV)ri=Vi*Rs/(Vs-Vi)20 4 1.275K(2)输出电阻测量在A点加f=1KHZ的正弦波交流信号, 在输出端接入可调电阻作为负载,选择合适的R L值使放大器的输出波形不失真(接示波器观察),用毫伏表分别测量接上负载R L时的电压V L及空载时的电压Vo。
电力电子技术实验报告(西电自动化11级千博)
电力电子技术实验报告机电工程学院自动化实验一控制电路及交流调压实验一、实验目的和要求本实验是利用单结晶体管来构成的最简单的控制电路。
但具有触发电路的四要素,这种电路的中小功率电路中仍广泛使用。
1. 学会制作单结晶体管控制电路,以实现对小功率电力电子电路的控制,通过实验学习触发电路的设计及测量方法2. 了解脉冲变压器在可控硅触发电路中的应用,学习脉冲变压器的制作及同名端的测试方法3. 学习双向晶闸管在调压电路中的应用,在制作简单的控制电路的基础上,完成用双向晶闸管实现交流调压,用来控制灯光的亮度二、实验内容1.单结晶体管DT33构成的控制电路调试,记录各级波形,形成控制脉冲2.单相交流调压电路调试,实现灯光亮度调节三、实验仪器、设备(软、硬件)及仪器使用说明)1.单相或三相电源变压器一台2.模拟或数字示波器一台3.单结晶体管、可控硅及实验板一套四、实验原理1.把交流电整流成脉动直流电,再经过二极管限幅,形成同步梯形波,再把此电压加给电容器,使其充电,当其电压到达单结晶体管的峰点电压时,单结晶体管导通,电容器放电。
我们正是利用单结晶体管BT33的负阻区形成触发脉冲,如图1所示。
2.双向晶闸管具有双向调节电压的的作用,图2的上半部分给出了双向晶闸管调压电路,所采用的双向晶闸管是BT136塑封管,其管脚图如图2的右下角BT136管脚的正视图,有字一面正对自己,最左边的为第一脚是门极,最右边的一脚是T1极,中间的是T2极。
3.利用单结晶体管BT33在负阻区形成触发脉冲作为控制信号,加在门极和T1极上去控制双向晶闸管工作,使其在交流电的正半周和负半周各有一段时间不导通,控制不导通的时间长短就达到了调压调光目的。
4.利用示波器找出脉冲变压器的同名端,目的是把正极性的控制信号加到可控硅的门极上,图中有黑点的端为同名端。
单结晶体管组成控制电路原理图(作图工具:altium designer)●晶闸管对控制电路的要求:1.触发脉冲的极性应与晶闸管门极工作状态相一致;2.触发脉冲的幅度值应大于晶闸管标的触发电压和电流值,但触发功率不能超过功率容限,脉冲的宽度应能保证晶闸管可靠导通,脉冲的前延要陡峭;3.触发脉冲应与主回路的电源电压同步;4.触发脉冲应有一定的移相范围。
电力电子技术实验报告
实验一:单相桥式全控整流电路(电阻性负载)一、实验内容如图1-1所示为典型单相桥式全控整流电路,共用了四个晶闸管,两只晶闸管接成共阳极,两只晶闸管接成共阴极,每一只晶闸管是一个桥臂,桥式整流电路的工作方式特点是整流元件必须成对以构成回路,负载为电阻性。
idR图1-1二、实验原理1、在u2正半波的(0~α)区间,晶闸管VT1、VT4承受正向电压,但无触发脉冲,晶闸管VT2、VT3承受反向电压。
因此在0~α区间,4个晶闸管都不导通。
假如4个晶闸管的漏电阻相等,则Ut1.4= Ut2.3=1/2u2。
2、在u2正半波的(α~π)区间,在ωt=α时刻,触发晶闸管VT1、VT4使其导通。
3、在u2负半波的(π~π+α)区间,在π~π+α区间,晶闸管VT2、VT3承受正向电压,因无触发脉冲而处于关断状态,晶闸管VT1、VT4承受反向电压也不导通。
4、在u2负半波的(π+α~2π)区间,在ωt=π+α时刻,触发晶闸管VT2、VT3使其元件导通,负载电流沿b→VT3→R→VT2→α→T的二次绕组→b 流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流,且波形相位相同。
表1-1 各区间晶闸管的导通、负载电压和晶闸管端电压情况三、实验过程启动MATLAB,进入SIMULINK后新建一个仿真模型的新文件。
在这里可以任意添加电路元器件模块。
然后对照电路系统模型,依次往文档中添加相应的模块。
在此实验中,我们按下表添加模块:表1-1 各区间晶闸管的导通、负载电压和晶闸管端电压情况添加好模块后,要对各元器件进行布局。
一个良好的布局面板,更有利于阅读系统模型及方便调试。
图1-3设置模块参数。
依次双击各模块,在出现的对话框内设置相应的参数。
1、交流电源参数设置:电压设置为220V,频率设为50Hz,其它默认。
图1-42、脉冲触发器设置:振幅(amplitude)设为5。
周期(Period)设为0.02秒。
电力电子技术实验报告
电力电子技术实验报告实验目的,通过本次实验,掌握电力电子技术的基本原理和实验操作,提高学生对电力电子技术的理论和实践能力。
实验仪器设备,电力电子技术实验箱、直流电源、交流电源、示波器、电流表、电压表等。
实验原理,电力电子技术是指利用电子器件对电能进行调节、变换和控制的技术。
常见的电力电子器件有二极管、晶闸管、场效应管、三相全控桥等,它们可以实现电能的变换、调节和控制。
实验步骤:1. 实验一,单相半波可控整流电路。
a. 按照电路图连接实验箱和电源,调节电源输出电压和频率。
b. 接通电源,观察示波器波形,记录电流和电压的变化。
c. 改变触发脉冲宽度,观察输出波形的变化。
2. 实验二,单相全波可控整流电路。
a. 按照电路图连接实验箱和电源,调节电源输出电压和频率。
b. 接通电源,观察示波器波形,记录电流和电压的变化。
c. 改变触发脉冲宽度,观察输出波形的变化。
3. 实验三,三相半波可控整流电路。
a. 按照电路图连接实验箱和电源,调节电源输出电压和频率。
b. 接通电源,观察示波器波形,记录电流和电压的变化。
c. 改变触发脉冲宽度,观察输出波形的变化。
4. 实验四,三相全波可控整流电路。
a. 按照电路图连接实验箱和电源,调节电源输出电压和频率。
b. 接通电源,观察示波器波形,记录电流和电压的变化。
c. 改变触发脉冲宽度,观察输出波形的变化。
实验结果与分析:通过本次实验,我们成功搭建了单相和三相可控整流电路,并观察到了不同触发脉冲宽度下的输出波形变化。
实验结果表明,在不同触发脉冲宽度下,电压和电流的变化规律不同,进一步验证了电力电子技术的原理和应用。
结论:本次实验通过实际操作,使我们更加深入地理解了电力电子技术的原理和应用,提高了我们的实践能力和动手能力。
同时,也为今后的学习和科研工作打下了坚实的基础。
总结:电力电子技术在现代电力系统中具有重要的应用价值,通过本次实验,我们不仅掌握了电力电子技术的基本原理和实验操作,还提高了我们的实践能力和动手能力。
电力电子技术实验34页word
电力电子技术实验实验一锯齿波同步移相触发电路及单相半波可控整流一.实验目的1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。
2.掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。
3.对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时工作情况作全面分析。
4.了解续流二极管的作用。
二.实验内容1.锯齿波同步触发电路的调试。
2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。
3.单相半波整流电路带电阻性负载时特性的测定。
4.单相半波整流电路带电阻—电感性负载时,续流二极管作用的观察。
三.实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”有关教材。
四.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.NMCL—33组件3.NMCL—36组件4.NMEL—03组件5.NMCL—31A组件6.双踪示波器(自备)7.万用表(自备)五.实验方法1.将NMCL-36面板上左上角的同步电压输入接MEL—002T的U、V端。
2.三相调压器逆时针调到底,合上主电路电源开关,调节主控制屏输出电压U uv=220v,用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。
同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。
观察“3”~“5”孔波形及输出电压U G1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。
3.调节脉冲移相范围将NMCL—31A的“G”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压U b(即调RP),使 =180O。
调节NMCL—31A的给定电位器RP1,增加U ct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,α=180O,Uct=U max时,α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求。
图1-1 单相半波可控整流电路4.调节U ct,使α=60O,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压U G1K1,U G2K2的波形,并标出其幅值与宽度。
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
电力电子技术实验
九、实验注意事项
1、器件被触发导通的过程非常短暂,注意细心 观察,详细记录。
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
电力电子技术实验
十、实验常见故障现象及解决措施
SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 直流斩波电路原理实验
单相交流调压电路实验
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电力电子技术实验
SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
一、实验目的 二、实验电路 三、实验器件
六、实验报告要求 七、实验过程录像 八、实验参考数据
3、功率场效应管(MOSFET)特性实验
Ug(V) 0 1.00 5.07 5.43 5.56 Id(A) 0 0 0.06 0.35 0.43 Uv(V) 230 230 200 50 0
4、大功率晶体管(GTR)特性实验
Ug(V) 0 1.02 4.75 5.16 6.75 Id(A) 0 0 0.22 0.44 0.44 Uv(V) 230 230 100 0 0
三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
一、实验目的
电力电子技术实验
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。
3、研究三相桥式变流电路整流的全过程。
4、研究三相桥式变流电路逆变的全过程,掌握实现 有源逆变的条件。
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子开关,使“窄”发光管亮。
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
电力电子技术实验
五、实验内容
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Ug直接与DJK02上的移相 控制电压Uct相连,将给定开关S2拨到接地位置(即 Uct=0时),调节DJK02上的偏移电压电位器,用双 踪示波器观察A相锯齿波和“双脉冲观察孔” VT1的 输出波形,使α=150°。
1、挂件无电源,应查看挂件保险丝是否完好。
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电力电子技术实验
三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
一、实验目的 二、实验电路 三、实验器件 四、实验原理 五、实验内容
六、实验报告要求 七、实验过程录像 八、实验参考数据 九、实验注意事项 十、实验常见故障 现象及解决措施
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Ug
Id
Uv
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
五、实验内容
2、可关断晶闸管(GTO)特性实验
电力电子技术实验
将晶闸管换成可关断晶闸管(GTO),重复上述步骤, 并记录数据。
Ug Id Uv
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
电力电子技术实验
五、实验内容
2、三相桥式全控整流电路
(1)带电阻负载 按图1接线,将DJK06上的 “给定”输出调到零(逆时
针旋到底),使滑线变阻器放在最大阻值处,不串电感,按 下“启动”按钮,调节给定电位器,增加移相电压,使α 角在0°~120°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 0.65A)。
0
0
2、可关断晶闸管(GTO)特性实验
Ug(V) 0 1.00 3.66 3.80 3.96 Id(A) 0 0 0.06 0.27 0.44 Uv(V) 230 230 200 50 0
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
电力电子技术实验
八、实验参考数据
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
四、实验原理
电力电子技术实验
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。为了避免输出的逆变电压过高 而损坏心式变压器,故将变压器接成Y/Y接法。
电力电子技术实验
七、实验过程录像
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
电力电子技术实验
八、实验参考数据
1、晶闸管(SCR)特性实验
Ug(V) 0 0.50 Id(A) 0 0
0.78 0.44
1.00 0.44
2.20 0.44
Uv(V) 230 230 0
6、DJ15 直流并励电动机 7、BX7D-2/5型滑线变阻器
8、双踪示波器
9、万用表
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
电力电子技术实验
四、实验原理
实验电路如图1、图2、图3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,三相全控整流电路实验电路原理图如图4所示。
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
电力电子技术实验
五、实验内容
1、DJK02上“触发电路”的调试
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打开DJK02电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮
(0~60O)
Ud=2.34U2[1+cos(a+π/3)] (60o~120o)
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
二、实验电路
电力电子技术实验
图1 三相桥式全控整流电路实验电路图
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
二、实验电路
电力电子技术实验
图2 三相桥式全控整流电路带电动机负载实验电路图
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
Ug Id Uv
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
电力电子技术实验
五、实验内容
5、绝缘双极性晶体管(IGBT)特性实验
换成绝缘双极性晶体管(IGBT),重复上述步骤,并 记录数据。
Ug Id Uv
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
四、实验原理 五、实验内容
九、实验注意事项
十、实验常见故障 现象及解决措施
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
一各种电力电子器件的工作特性。 2、掌握各器件对触发信号的要求。
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
六、实验报告要求
电力电子技术实验
1. 实验目的;
2.实验原理;
3. 实验器件;
4.实验电路;
5.实验内容及实验步骤;
6.整理实验数据,并把实测数据与理论计算值比较
分析产生误差原因;
7.根据得到的数据,绘出各器件的输出特性。
8. 实验总结。
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
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三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
电力电子技术实验
五、实验内容
用示波器观察并记录α=0°、30°、60 °、 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 于表中。
α
0˚
30˚
60˚
90˚
U2
Ud(记录值)
Ud/U2
Ud(计算值)
计算公式: Ud=2.34U2cosα
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
电力电子技术实验
八、实验参考数据
5、绝缘双极性晶体管(IGBT)特性实验
Ug(V) 0 0.60 0.61 0.66 1.22 Id(A) 0 0.06 0.35 0.44 0.44 Uv(V) 230 200 50 0 0
二、实验电路
电力电子技术实验
图1 新器件特性实验原理图
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SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT特性实验
三、实验器件
电力电子技术实验
1、DJK01 电源控制屏 2、DJK04 电机调速控制实验挂件 3、DJK07 新器件特性实验挂件 4、BX7D-2/5型滑线变阻器 5、万用表
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电力电子技术实验
五、实验内容
1、晶闸管(SCR)特性实验
按图1接线,将晶闸管(SCR)接入电路,在实验 开始时,将给定电位器沿逆时针旋到底,负载电阻R 调至最大阻值位置,关闭励磁电压。按下“启动”按 钮,打开DJK04的开关,然后打开励磁开关,缓慢调节 给定输出,同时监视电压表、电流表的读数,使之指 示接近零(表示管子完全导通),记录给定电压Ug、 回路电流Id以及器件的管压降Uv。