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文档简介
试验一同步信号为锯齿波的触发电路1.加深理解同步信号为锯齿波的触发电路的工作原理及各元件的作用。2.掌握锯齿波同步触发电路的测量与调试措施。3.掌握三相半波、三相桥式可控整流电路中主电路与触发脉冲的相位配合关NMCL-IⅢ型电力电子及电气传动教学试验台1台2.掌握同步信号为锯齿波的触发电路的调试,会对的观测和分析各点波形。3.理解三相半波、三相桥式可控整流电路中主电路与触发脉冲的相位配合4.按规定完毕试验汇报。a0UsUs同步信号与品闸管阳极电压反相180°α算起点oU₆为负值,增大其绝对值a增大图3-2脉冲移相范围ata=120°₂木U8.测绘Uct和α的关系,即α=f(Uct),并记1.试验中记录的波形。3和4点波形1和2点波形2.R₁过大过小会出现什么问题?3.总结锯齿波同步触发电路移相范围测试措施,其脉冲移相范围大小与哪些量有关?1.熟悉触发电路及晶闸管主回路组件。2.掌握三相桥式可控整流电路的接线,观测不一样负载状态下输出的电压电流波形。3.掌握调试晶闸管整流装置的环节和措施。二、试验属性综合性试验NMCL-Ⅲ型电力电子及电气传动教学试验台1台1.熟悉试验装置的电路构造。2.阅读教材中有关三相桥式可控整流电路的内容,掌握不一样控制角度和不3.掌握测试三相桥式整流电路的环节和措施。1.试验电路接线图触发电略及品闸触发电略及品闸管主回路UV压元脉冲放大电路王触发电路和晶闸管主回略A直流电流表平波也抗电阻负载图3-3三相桥式可控整流电路试验接线图2.主电路由三相全控整流电路构成,电路中的晶闸管按图3-3编号时,其导通次触发电路为集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。脉冲发出次序按1#、2#、3#、4#、5#、6#、1#循环,间间隔也为60°。三相桥式整流电路和触发电路的工作原理参见“电力电子技容。注意:本试验触发电路内部采用的是集成芯片,外部仅需U、V、W三相似步信共阳极组晶闸管序号135462晶闸管对应的相电压UVW晶闸管触发单元的同步电压uVw1.务必阅读第二章“试验规定及注意事项”中的第三条。2.供电给电阻负载时,注意负载电阻容许的电流,电流不能超过负载电阻容许的3.在电动机起动前必须预先做好如下几点:(1)先加上电动机的励磁电流,然后才可使整流装置工作。(2)起动前,必须置控制电压Uct于零位,整流装置的输出电压Ud最小,合上4.主电路的相序不可接错,否则轻易烧毁晶闸管。5.示波器的两根地线与外壳相连,使用时必须注意两根地线需要等电位,防止导图3-4直流电动机、发电机机组接线图2.测试三相桥式整流电路的环节和措施答:a、连接电路,用示波器观测各个晶闸管的脉冲与否正常。b、给主电路和触发电路送上电,并调整初始相位,依次测出c、把负载依次换成阻感性负载和电机,反复环节b1.深入掌握斩波电路的工作原理。3.熟悉5G3525集成PWM波形发生器电路的使用。4.理解斩波器电路的测试环节和措施。万用表1块1.熟悉试验装置的电路构造。2.阅读教材中有关斩波电路的内容,掌握斩波电路的工作原理。3.通过试验练习斩波器电路的测试环节和措施。4.按规定完毕试验汇报。五、试验电路和原理直流降压斩波电路和直流升压斩波电路的工作原理可参见“电力电子技术”教材119页至124页。试验电路原理图见图3-5数值及波形表占空比αmin占空比αmax表3.4输出电压U₀和占空比α的对应关系表1.整顿试验中记录的波形,注意各波形的对应关系。表3.3和3.42.比较两种负载下uo波形和uRL₁波形有什么不一样,为何?答:由于电感的作用导致换相时电流不能突变,因此UO的波形变化较快。3.解释在试验中观测到的波形和理论分析得到的波形为何不一致。答:试验仪器自身存在一定误差;试验中电压电流不稳定。一、试验目的1.加深理解三相交流调压电路的工作原理。2.理解三相交流调压电路触发电路原理。3.理解三相三线制和三相四线制交流调压电路二、试验属性综合性试验NMCL-Ⅲ型电力电子及电气传动教学试验台1台触发电略及晶触发电略及晶闸管主面略V电源控制屏脉冲多相控制查调速系统控制单元低压单元uv止导致短路事故。1.讨论分析三相三线制交流调压电路中怎样确定触发电路的同步电压。2.整顿记录波形,作不一样接线措施时U=f(a)
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