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文档简介

10“电力电子技术”试验指导书〔一〕一、试验课程编码:二、试验课程名称:电力电子技术单相桥式全控整流电路试验四、试验目的了解单相桥式全控整流电路的工作原理。争论单相桥式全控整流电路在电阻负载、电阻—电感负载的工作。五、主要设备MCLNMCL-002、NMEL-24、NMCL-331、NMCL-33、NMEL-03、NMEL-06、NMCL-36、NMCL-31A组件。双踪示波器。六、试验内容单相全控整流电路供电给电阻负载。七、试验步骤NMCL-002U、V照图1-1连线,先将NMEL-24与NMCL-36断开。将NMCL-31A面板的RP1逆时针旋到底,将S2三相调压器逆时针调到底,合上主电路电源开关,调整NMCL-002输出电压U=220V。UV“7”端。1“2”孔的波形。RP1,33.调整脉冲移相范围“1”孔〕UG1K1RP2,使α0U1电压〔即“1”孔〕UG3K3RP3,使α180图1-1 单相桥式全控整流电路的接线图NMEL-24NMCL-36S2NMCL-31ARP1,使α609060UU90d VT度时,分别在电阻,阻感负载时,并测电压,观看波形。用万用表分别测量U 、U 的值,填写下表:ct dUUct〔V〕U〔V〕d11.522.533.544.55八、试验结果dU、dUVT波形,并加以分析。d-a=90U、dVTid、U 波形,并加以分析。VT3.作出试验整流电路的输入-输出特性Ud

ct

〔描点法〕执笔人:任 试验室主任:系主任:“电力电子技术”试验指导书〔二〕一、试验课程编码:二、试验课程名称:电力电子技术三相半波可控整流电路的试验四、试验目的感性负载时的工作。五、主要设备MCL、NMCL-33、NMEL-03、NMCL-31A双踪示波器。六、试验内容三相半波可控整流电路供电给电阻性负载时的工作。七、试验步骤1.按图接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。翻开NMCL-002电源开关,给定电压有电压显示。NMCL-33NMCL-31AS2

拨向“0V”位置,并调整RP1逆时针到底。调整NMCL-33移电压”电位器,观看同步电压的“U”端与脉冲“1”1800。1V-2V2.三相半波可控整流电路供给电阻性负载时的工作U

、UU

0V110V。UV VW WVRP1,U

,观看在不同触2aUd

f(t与输出电流波形id

CTf(t),并记录相应的UiU值,填入表1。d d ct10030060090012001500UdIdUcta=90°时的Ud

f(t及id

f(t)的波形图。求取三相半波可控整流电路的输入-输出特性U /U f()。d 2求取三相半波可控整流电路的负载特性Ud

f(I)d3.三相半波可控整流电路供给电阻-电感性负载时的工作NMCL-331L=700mH,可把原负载电阻Rd0.8A〔0.8A,可用导线把负载电阻短路。〔1〕观看不同的移相角a时的输出U f(t)及i f(t),并记录相应的U、I值,填入d d d d2a=90°时的Ud2

f(t)、id

f(t)、Uvt

f(t的波形图。0o30o60o90oUdId求取整流电路的输入-输出特性U /U f()d 2八、试验结果绘出本整流电路供给电路电阻性负载,电阻-电感性负载时的Ud

f(t、id

f(t)、U f(t)〔a=90°状况下〕的波形,并进展分析争论。vt依据试验数据绘出整流电路的负载特性U f(I)输入-输出特性U /U f()。d d d 2执笔人:任 试验室主任:系主任:“电力电子技术”试验指导书〔三〕一、试验课程编码:二、试验课程名称:电力电子技术直流斩波电路的试验四、试验目的五、主要设备MCLNMCL-24双踪示波器。六、试验内容SG3525斩波电路的连接七、试验步骤SG3525先按下NMCL-22面板上的S1

开关,用示波器观看UPW〔脉宽调制器〕的输出端2端的输出波形。BuckChopper连接电路分的EG分别与直流斩波电路中IGBT管VT的E、G端相连。然后,照面板上的电路图接2 4’BuckChopperRR6观看负载电压波形R

两端的电压,调整UPW的电位器1 8 6及转变动身脉冲的占空比,观看负载电压的变化,并记录电压波形。3.BoostChopperBoostChopperLRR4 64.Buck-BoostChopperBuck-BoostChopperLRR4 6八、试验结果记录UPW〔脉宽调制器〕的输出端2端的输出波形。分别记录各种斩波电路在某一占空比D下的负载电压的波形。执笔人:任 试验室主任:系主任:“电力电子技术”试验指导书〔四〕一、试验课程编码:二、试验课程名称:电力电子技术单相交直交变频电路试验四、试验目的PWM用,工作原理,对单相交直交变频电路在电阻负载、电阻电感负载时的工作状况及其波形作全面分析,并争论工作频率对电路工作波形的影响。五、主要设备电力电子及电气传动主掌握屏。NMCL-22电阻元件NMEL-03、电感元件(NMCL-331700mH双踪示波器。六、试验内容测量SPWM波形产生过程中的各点波形。七、试验步骤图4-1 直交变频电路单相交直交变频电路的主电路如图4-1所示。本试验中主电路中间直流电压u由沟通电整流而得,而逆变局部别承受单相桥式PWM逆dIGBT〔IRFP460。IGBTMOSFETIGBTIR2110。正弦波和三角波的发生电路以单片集成函数发生器2206CP为核心组成,生成两路PWM信号,分

两对IGBT管。2206CP能产生高稳定度和高精度的正弦波,方1 4 2 30.01Hz~1MHzSPWM图4-2 SPWM波形发生观看正弦波发生电路输出的正弦信号Ur“2”端与“地”端率调整电位器,测试其频率可调范围。Uc“1”端与“地”端UcU2对应关系:SPWM“3“3”端和“4”端的相位关系。观看对VTVTSPWM“5”端与“地”端〕和对VT

进展掌握1 2 3 4(“6”端与“地”端),认真观看“5”端信号和“6”端信号之间的互锁延迟时间。驱动信号观看DLDG、1”G、G、G和“单相交直交变频电路”的对应端GGGG相连。经检查接线正确后,按2” 3” 4” 1 2 3 4S1VT1VT2VT3VT4两管驱动信号的波形,幅值以及互锁延迟时间。”的“1”端相连,“主电源2”的输出端“2”和“单相交直交变频电路”的“2”端相连450Ω〕〔2A。经检查无误后,按下S,合上主电源〔调整负载电阻阻值使输出负载电压波形到达最正确值,电阻负载阻190Ω~360Ω时波形最好。Uc

的频率可调范围内,Uff(KHz)c345678910U(V)O

的频率多组,记录相应

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