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电力电子技术实验报告
班 级 :
学 号 :
姓 名 :
指导老师 : 余善恩、孙伟华
实验名称 : 单相交流调压电路实验
全桥DC/DC变换电路实验
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实验九 交流调压电路实验
实验目的
加深理解单相交流调压电路的工作原理;
加深理解交流调压感性负载时对移相范围要求。
实验内容
单相交流调压器带电阻性负载;
单相交流调压器带电阻—电感性负载。
实验线路及原理
本实验采用了锯齿波移相触发器。该触发器适用于双向晶闸管或两只反并联晶闸
管电路的交流相位控制,具有控制方式简单的优点。晶闸管交流调压器的主电路由两
只反向晶闸管组成,见图 9-1。
(a) 纯电阻负载 (b) 电阻电感负载
图 9-1
实验设备及仪器
教学实验台主控制屏;
NMCL—33B 组件;
NMCL—D3 组件;
NMEL—36 组件;
NMCL—18D 组件;
双踪示波器(自备);
万用表(自备)。
注意事项
在电阻电感负载时,当时,若脉冲宽度不够会使负载电流出现直流分量,
损坏元件。为此主电路可通过变压器降压供电,这样即可看到电流波形不对称现象,
又不会损坏设备。
实验方法
单相交流调压器带电阻性负载
将NMCL—33B上的两只晶闸管VT1,VT4反并联而成交流电调压器,将触发器的输出脉冲端G1、K1,G3、K3分别接至主电路相应VT1和VT4的门极和阴极。
接上电阻性负载(可采用两只900Ω电阻并联),并调节电阻负载至最大。NMCL—18D的给定电位器RP1逆时针调到底,使Uct=0。调节锯齿波同步移相触发电路偏移电压电位器RP2,使。
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,使Uuv=220V。用示波器观察负载电压,晶闸管两端电压UVT=f (t)的波形,调节Uct,观察不同??角时各波形的变化,并记录??=60°,90°,120°时的波形。
在实验过程中,欲改变阻抗角,只需改变电阻器的数值即可。
断开电源,接入电感(L=700mH)。
调节Uct,使。
将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,使。用双踪示波器同时观察负载电压u和负载电流i的波形。
调节Uct调节电阻R的数值(由大至小),观察在不同角时波形的变化情况。记录,,三种情况下负载两端电压u和流过负载的电流i的波形。也可使阻抗角??为一定值,调节??观察波形。
注:调节电阻R时,需观察负载电流,不可大于0.8A。
实验结果
电阻负载,R=450Ω。
表9-1 电阻负载时的波形
u0、uvt波形
60o
90o
120o
阻感负载,L=200mH,
表9-2 阻感负载时的波形
负载情况
u0、i0波形
L=200mH
R1
L=200mH
R2
L=200mH
R3
阻感负载,R=450Ω,L=200mH,导通角等于多少?
答:导通脚为
实验思考题
分析电阻电感负载时,导通角与负载阻抗角相应关系的变化对调压器工作的影响。
答:电阻电感负载时,??大于??时,调压器能正常工作。??等于??时,调压器没
有调压的作用,电压不变。??小于??没有作用,其稳态工作情况和??等于??
相同。
分析实验中出现的问题。
答:实验过程中,按照实验要求接入电感700mH,但此时出来的波形很奇怪,在
老师建议下我们改成了200mH。但是由于我们的实验台一开始没有万用表,
在实验老师允许的情况下,我们没有测量电阻的值。
电路原理图见第1页图9-1。
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实验十一 全桥DC/DC变换电路实验
实验目的
掌握可逆直流脉宽调速系统主电路的组成、原理及各主要单元部件的工作原理;
熟悉直流PWM专用集成电路SG3525的组成、功能与工作原理;
熟悉H型PWM变换器的各种控制方式的原理与特点。
实验内容
PWM控制器SG3525性能测试;
H型PWM变换器DC/DC主电路性能测试。
实验线路及原理
全桥DC/DC变换脉宽调速系统的原理框图如图11-1所示。图中可逆PWM变换器主电路系采用MOSFET所构成的H型结构形式,UPW为脉宽调制器,DLD为逻辑延时环节,GD为MOS管的栅极驱动电路,FA为瞬时动作的过流保护。
全桥DC/DC变换脉宽调制器控制器UPW采用美国硅通用公司(Silicon General)的第二代产品SG3525,这是一种性能优良,功能全、通用性强的单片
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