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文档简介
1、實習5、單項全波半控整流器(對稱式)一實習目的:本實習使你學習下列各項:定義“對稱式全波半控整流器”(B2HK)並與“非對稱全波半控整流器”(B2HA)比較,以瞭解B2HK及B2HA之區別。瞭解電路的內部特性,驗証電感負載在負電壓轉換時將延遲截止。驗證在=0時將與不可控電路B2有相同特性。量測二極體及閘流體電流。說明為何觸發角控制範圍在0160內。1二、實習電路:2三、實習儀器設備:1、三項隔離變壓器1台2、保險絲模組1只3、直流電源供應器模組1只4、設定單元模組1只5、三相相位控制模組1只6、電力二極體模組2只7、電力閘流體模組2只8、電流/電壓轉換器模組 1只9、負載電阻箱1台10、電感箱
2、1台11、實驗機架1台12、實習連接插梢1式13、實習連接線1式14四頻道電力波形儀1台15、雙軌示波器1台16、BNC連接導線2條17、RMS電表1台18、電子式瓦特計1台3四、相關知識:1、在簡單的整流電路中,經常是使用半控整流器。此電路是由橋式整流器組成,而將下臂二極體以閘流體取代,達到較經濟的目的。2、如二節所示,本實習研討有關對稱式半控橋式整流電路,此電路是由可控M2陽極電路及不可控M2陰極電路串接而成。3、在無延遲操作0時,直流輸出電壓可依不可控B2電路之公式計算。當延遲觸發角範圍在0180時,直流輸出電壓 可以下式計算: -公式(5-1)圖5-1 B2及B2H電路導通電壓波形4全
3、波可控B2電路特性曲線可在實習四4相關知識圖4-1之曲線看出。4、橋式半控整流電路與全控整流電路比較,半控整流電路不受負載影響。當直流輸出電壓因電感負載之電動勢而要改變極性的瞬間,另一個二極體導通構成飛輪電路,若要使此現象更明顯,可將圖5-1之B2H與B2電路在90時之電壓相比較。若接上大電感性的負載,在兩種情況下假設均為穩定電流,在全控整流器中,能量獲得及損失均發生在同一個二極體中,而半控電路,當電壓經零交叉點後,電流路徑會產生轉換。在電壓正半週時,交流側電流路徑經由V1及V40,而當電壓經由零交叉點時,二極體V1仍保持導通,電流路徑則流經二極體將電感儲存的能量釋放。在此釋能期間,直流輸出端
4、由V1及V30二極體短路,故輸出電壓 等於零。55、觸發角理想控制範圍在0180,但實用上觸發角最大值僅能達160左右,此為避免可控M2電路部分(V1、V2)產生失誤。失誤意指由於電力二極體沒有恢復時間而使閘流體沒有觸發訊號及導通。為避免此危險,可插入額外的偏壓二極體V50,如本實習電路圖。6五、實習步驟:1、將保險絲、直流供應器、設定單元、相控模組、二極體模組、閘流體模組及量測儀表架設於實驗機架上。2、模組設備設定如下:變壓器、直流供應器開關“OFF”設定單元W置於“0”位置相位模組選擇單脈衝輸出,GR0、WR160使觸發角度可在0160間任意調整。3依二節所示電路圖完成接線(Rm虛線部份係
5、量測時使用):變壓器選擇1220V輸出。負載電阻 接成1220,負載電感L接成1220mH。7電流/電壓轉換器 以1.2/2A量測電流。檢查接線及設定值。4、將負載電感短路,依表(5-1)各值調整角度,以RMS表(“AV”、“DC+AC”)量測直流側電壓平均值 ,紀錄於表(5-1)中,並求出 /比值填入表中。 表(5-1)5、依公式(5-1)驗算(1+cos)/2值填入表(5-1)中。86、按表(5-1)中之 / 比值描繪出控制性曲線圖。7、調整60,利用電力波形儀A600V量測直流側電壓波形,B3V量測直流側負載電流 波形(經由電流/電壓轉換器轉換)顯示在示波器上,並繪製示波圖(純電阻負載)
6、。示波器DC設定量測直流側電壓X軸: ms/divY軸: V/div量測直流側電壓時,1.2/2AX軸: ms/divY軸: V/div60時純電阻負載之直流側電壓及負載電流波形圖。98、將電感短路移開依五7步驟繪製示波圖。示波器DC設定量測直流側電壓X軸: ms/divY軸: V/div量測直流側電壓 時, 1.2/2AX軸: ms/divY軸: V/div60時,RL混合負載之直流輸出電壓及負載電流波形圖。109、60時,利用電力波形儀B3V及電流/電壓轉換器量測交流側流入V1、V2、V30及V40電流波形顯示在示波器上,並繪製示波圖。示波器DC設定X軸: ms/divY軸: V/div 1.2/2A60時,電感電阻混合負載波形圖11示波器DC設定X軸: ms/divY軸: V/div 1.2/2A60時,電感電阻混合負載波形圖12示波器DC設定X軸: ms/divY軸: V/div 1.2/2
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