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電力電子實驗指導書(編輯修改稿)

2025-08-16 17:04 本頁面
 

【文章內容簡介】 當a=β=90176。時,將MCL-31上的開關S1打向負給定,這時電路處于逆變狀態(tài),調節(jié)UC0(即MCL-31上的電位器PR2),用示波器觀察β=90176。、60176。、30176。時,逆變電路中Ud、UVT1的電壓波形,并記錄相應的Ud、U2數值。 4.電路模擬故障現象觀察在整流狀態(tài)時,斷開某一晶閘管元件的觸發(fā)脈沖開關,則該元件無觸發(fā)脈沖即該支路不能導通,用示波器觀察并記錄此時的Ud波形。采用的組件為MCL—53,則觸發(fā)電路是KJ004集成電路,具體應用可參考相關教材。六、實驗報告1.畫出電路的移相特性Ud=f(a)曲線。2.作出整流電路的輸入—輸出特性Ud/U2=f(α)。3.畫出三相橋式全控整流電路時,a角為30176。、60176。、90176。時的Ud、UVT1波形。4.畫出三相橋式有源逆變電路時,β角為90176。、60176。、30176。時的Ud、UVT1波形。5.簡單分析模擬故障現象。 實驗四 單相交流調壓電路實驗一、實驗目的1.加深理解單相交流調壓電路的工作原理。2.加深理解交流調壓感性負載時對移相范圍要求。二、實驗內容1.單相交流調壓器帶電阻性負載。2.單相交流調壓器帶電阻—電感性負載。三、實驗線路及原理本實驗采用了鋸齒波移相觸發(fā)器。該觸發(fā)器適用于雙向晶閘管或兩只反并聯(lián)晶閘管電路的交流相位控制,具有控制方式簡單的優(yōu)點。晶閘管交流調壓器的主電路 由兩只反向晶閘管組成,見圖4—1。四、實驗設備及儀器1.MCL系列教學實驗臺主控制屏:a)MCL—52 電源控制屏b)MCL—31 低壓控制電路及儀表c)MCL—541 三相變壓器d)MCL—543 KJ004鋸齒波移相觸發(fā)電路e)MCL—544 電阻、電感性負載f)MCL—545 二級管2.MCL—53組件觸發(fā)電路及晶閘管主回電路3.雙蹤示波器(TDS 1002)4.萬用表 五、注意事項在電阻電感負載時,當aj時,若脈沖寬度不夠會使負載電流出圈套的直流分量。損壞元件。為此主電路可通過變壓器降壓供電,這樣即可看到電流波形不對稱現象,又不會損壞設備。六、實驗方法 1.單相交流調壓器帶電阻性負載將MCL—53面板上的兩只晶閘管VT1,VT4反并聯(lián)而成交流電調壓器,將觸發(fā)器的輸出脈沖端GK1,GK3分別接至主電路相應VT1和VT4的門極和陰極。把圖4—1中a端與b端用導線相連,接上電阻性負載Rd(可采用兩只300Ω電阻串聯(lián)),并調節(jié)電阻負載Rd至最大。將MCL—31面板上的給定電位器RP1逆時針調到底,使Uc0=0,a=150176。合上MCL—52電源控制屏電源開關,使主控制屏輸出電壓Uuv=220V。用示波器觀察負載電壓u=f(t),晶閘管兩端電壓uVT1= f(t)的波形,調節(jié)UC0,用示波器觀察不同a角時各波形的變化,并記錄a= 30176。 ,60176。,90176。,120176。時的電壓波形。 2.單相交流調壓器接電阻—電感性負載(1)在做電阻—電感實驗時需調節(jié)負載阻抗角的大小,因此須知道電抗器的內阻和電感量。可采用直流伏安法來測量內阻,如圖4—1所示,電抗器的內阻為:RL=UL/I 電抗器的電感量可用交流伏安法測量,如圖4—1所示,由于電流大時對電抗器的電感量影響較大,采用自耦調壓器調壓多測幾次取其平均值,從而可得交流阻抗。ZL=UL/I 電抗器的電感量為: 這樣即可求得負載阻抗角 在實驗過程中,欲改變阻抗角,只需改變電阻器的數值即可。(2)斷開MCL—52主電源開關,將“a”端與“c”端用導線相連,“b”端與“d”端用導線相連,接入電感(L=700mH)。合上MCL—52主電源主電源,使主控制屏輸出電壓Uuv=220V。調節(jié)UC0,使a=450。用示波器同時觀察負載電壓u和負載電流i的波形。調節(jié)電阻Rd的數值(由大至?。?,觀察在不同a角時波形的變化情況。記錄aφ,a=φ,aφ三種情況下負載兩端電壓u和流過負載的電流i的波形。也可使阻抗角φ為一定值,調節(jié)a觀察波形。注:調節(jié)電阻Rd時,需觀察負載電流。說明:采用MCL—Ⅴ型,則觸發(fā)電路為KJ004集成電路,具體應用可參考相關教材。電阻性負載可采用兩只300Ω電阻相串聯(lián)。七、實驗報告1.整理實驗中記錄下的各類波形2.分析電阻電感負載時,a角與j角相應關系的變化對調壓器工作的影響。3.分析實驗中出現的問題。圖4—1 單相交流調壓 實驗五 絕緣柵雙極型晶體管(IGBT) 特性與驅動電路研究一、實驗目的1.熟悉IGBT主要參數與開關特性的測試方法。2.掌握混合集成驅動電路EXB840的工作原理與調試方法。二、實驗內容1.IGBT主要參數測試。2.EXB840性能測試。3.IGBT開關特性測試。4.過流保護性能測試。三、實驗設備和儀器1.MCL系列教學實驗臺主控制屏 2.MCL—07電力電子實驗箱中的IGBT與PWM波形發(fā)生器部分。3.萬用表二塊 4.雙蹤示波器。 四、實驗線路見圖5—1。五、實驗方法 1.IGBT主要參數測試(1)開啟閥值電壓VGS(th)測試在主回路的“1”端與IGBT的“18”端之間串入毫安表,將主回路的“3”與“4”端分別與IGBT管的“14”與“17”端相連,再在“14”與“17”端間接入電壓表,并將主回路電位器RP左旋到底。將電位器RP逐漸向右旋轉,邊旋轉邊監(jiān)視毫安表,當漏極電流ID=1mA時的柵源電壓值即為開啟閥值電壓VGS(th)。讀取6—7組ID、Vgs,其中ID=1mA必測,填入表5—1。表5—1ID(mA)1Vgs(V) (2)跨導gFS測試在主回路的“2”端與IGBT的“18”端串入安培表,將RP左旋到底,其余接線同上。將RP逐漸向右旋轉,讀取ID與對應的VGS值,測量5—6組數據,填入表5—2。表5—2ID(mA)1Vgs(V)(3)導通電阻RDS測試將電壓表接入“18”與“17”兩端,其余同上,從小到大改變VGS,讀取ID與對應的漏源電壓VDS,測量5—6組數據,填入表5—3。表5—3ID(mA)1Vgs(V) 2.EXB840性能測試(1)
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