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文檔簡介
實驗七三相橋式全控整流電路實驗一、實驗目的 了解三相橋式全控整流電路的工作原理,研究可控整流電路在電阻負載,電阻電感性負載,反電動勢負載時的工作情況。二、實驗所需掛件及附件1.電源控制屏2.三相晶閘管觸發電路3.雙蹤示波器,萬用表4.晶閘管主電路5.可調電阻,電感等三、實驗原理1、電阻性負載圖7-1三相橋式全控整流電路(電阻性負載)及波形陰極連接在一起的3個晶閘管(VT1,VT3,VT5)稱為共陰極組;陽極連接在一起的3個晶閘管(VT4,VT6,VT2)稱為共陽極組。共陰極組中與a,b,c三相電源相接的3個晶閘管分別為VT1,VT3,VT5,共陽極組中與a,b,c三相電源相接的3個晶閘管分別為VT4,VT6,VT2。晶閘管的導通順序為VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6。表示各晶閘管從其自然換相點開始觸發,得到的輸出電壓波形為其線電壓的包絡線。圖7-2三相橋式全控整流電路(電阻性負載)時波形從圖可以看出,當時,ud波形連續,對于電阻負載,id波形與ud波形形狀一樣,也連續,每管工作120°,每間隔60°有一管換流。60°為波形連續和不連續的分界點。a>60°,由于對應線電壓的過零變負,非同一相的共陰極組和共陽極晶閘管串聯承受負壓而關斷,此時輸出電壓電流為零。負載電流斷續,各晶閘管導通角小于120°。晶閘管及輸出整流電壓的情況如下表所示:時段IIIIIIIVVVI共陰極組中導通的晶閘管VT1VT1VT3VT3VT5VT5共陽極組中導通的晶閘管VT6VT2VT2VT4VT4VT6整流輸出電壓uduα-ub=uabuα-uc=uαcub–uc=ubcub–ua=ubauc–ua=ucauc–ub=ucb三相橋式全控整流電路的特點:(1)2管同時通形成供電回路,其中共陰極組和共陽極組各1,且不能為同1相器件。(2)對觸發脈沖的要求:按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的順序,相位依次差60°。共陰極組VT1、VT3、VT5的脈沖依次差120°,共陽極組VT4、VT6、VT2也依次差120°。同一相的上下兩個橋臂,即VT1與VT4,VT3與VT6,VT5與VT2,脈沖相差180°。(3)ud一周期脈動6次,每次脈動的波形都一樣,故該電路為6脈波整流電路。(4)需保證同時導通的2個晶閘管均有脈沖,可采用兩種方法:單寬脈沖觸發、雙窄脈沖觸發。(5)晶閘管承受的電壓波形與三相半波時相同,晶閘管承受最大正、反向電壓的關系也相同。2.阻感性負載時,ud波形連續,工作情況與帶電阻負載時十分相似。區別在于id的波形可近似為一條水平線。時,阻感負載時的工作情況與電阻負載時不同。電阻負載時,ud波形不會出現負面積,阻感負載時,ud波形會出現負面積,帶阻感負載時,三相橋式全控整流電路的α角移相范圍為。圖7-3三相橋式全控整流電路(阻感性負載)時波形圖7-4三相橋式全控整流電路(阻感性負載)時波形當整流輸出電壓連續時(即帶阻感負載時,或帶電阻負載時)的平均值為:帶電阻負載且時,整流電壓平均值為:輸出電流平均值為:四、實驗內容三相橋式全控整流電路用了六只晶閘管,共陰極組為,共陽極組為。圖中R使用D42三相可調電阻,將兩個900Ω接成并聯形式;電感Ld在DJK02面板上,選用700mH,直流電壓、電流表由DJK02獲得。(1)三相橋式全控整流電路接電阻性負載觸發電路調試正常后,按圖7-5電路圖接線。將電阻器調在最大阻值位置,按下“啟動”按鈕,用示波器觀察負載電壓Ud、晶閘管VT兩端電壓UVT的波形,調節電位器RP1,觀察時Ud、UVT的波形,并測量直流輸出電壓Ud和電源電壓U2,記錄于下表中。圖7-5三相橋式全控整流電路實驗原理圖α0o30°45o60°90°120°135°U2Ud(記錄值)Ud/U2Ud(計算值)計算Ud的公式(2)三相橋式全控整流電路接電阻電感性負載將負載電阻R改成電阻電感性負載(由電阻器與平波電抗器Ld串聯而成)。暫不接續流二極管VD1,保持電感量不變,改變R的電阻值,注意電流不要超過1A]情況下,觀察并記錄時的直流輸出電壓值Ud及UVT的波形。α0o30°45o60°U2Ud(記錄值)Ud/U2Ud(計算值)計算Ud的公式接入續流二極管VD1,重復上述實驗,觀察時Ud、UVT的波形,并測量直流輸出電壓Ud和電源電壓U2,記錄于下表中。α0o30°45o60°90°120°135°U2Ud(記錄值)Ud/U2Ud(計算值)計算Ud的公式(3)三相橋式全控整流電路接反電動勢負載要完成此實驗還應加一只直流電動機。斷開主電路,將負載改為直流電動機,接平波電抗器Ld,調節DJK06上的“給定”輸出Ug使輸出由零逐漸上升,直到電機電壓額定值,用示波器觀察并記錄不同時輸出電壓Ud和電動機電樞兩端電壓Ua的波形。α0o30°45o60°電機轉速(n)U2Ud(記錄值)Ud/U2Ud(計算值)計算Ud的公式五
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