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  • 三相半波可控整流电路实验报告.docx
    2021-04-21 05:17:05

    三相半波可控整流电路实验报告

    实验一三相半波可控整流电路实验  一、实验目的  1、了解三相半波可控整流电路的工作原理,观察和记录不同导通角下的负载电压波形和电流波形。  2、理解触发电路的定相原理,掌握调节导通角的方法。  3、了解KC系列集成触发电路的调整方法和各点的波形。二、预习内容  1、晶闸管导通的条件是什么?  2、简述三相半波可控整流电路的工作原理。  3、试画出α=30°,45°,60°时纯电阻负载和感性负载的电压波形,并说明各相晶闸管导通和截止时,其管压降和各相电压、负载电压之间的关系。三、实验设备及挂件1)设备及挂件列表  2)各挂件图如下:DJKO1电源控制屏DJK02晶闸管主电路  1  DJK06给定及实验器件DJK02-1三相晶闸管触发电路  四、实验电路原理图及流程框图1)实验电路原理图  三相  电网  电压  图X-1实验电路原理图  主电路有三相共阴极电路组成,触发电路由KC04、KC41等集成芯片组成。  2  2  )实验电路流程框图  图X-2原理流程框图五、实验内容  1、三相半波可控整流电路带电阻性负载实验。2、三相半波可控整流电路带电阻电感性负载实验。六、注意事项  (1)双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号,但这两探头的地线都与示波器的外壳相连,所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上,否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此,为了保证测量的顺利进行,可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘,只使用其中一路的地线,这样从根本上解决了这个问题。当需要同时观察两个信号时,必须在被测电路上找到这两个信号的公共点,将探头的地线接于此处,各探头接至被测信号,只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。(2)整流电路输入与三相电源连接时,一定要注意相序,必须一一对应.  (3)当可控硅主电路用正桥时,将DJK02-1面板上的Ulf端接地;用反桥时,U1r端接地。七、实验方法与步骤  1、DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试①打开DJK01上的钥匙总电源开关,,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。  3  ②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。如上  ③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关.  ④用示波器分别观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器,使三相锯齿波斜率尽可能一致。  ⑤将DJK06上的“给定”输出,直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接。  ⑥用双踪示波器观察A相同步电压信号和“脉冲观察孔”VT1、VT1'的输出波形。a)将给定开关S2拨到接地位置,调节DJK02-1上的偏移电压电位器Rp,以确定触发角的初始位置。当初始触发角定下后,在以后的调节中只调节给定电压,这样确保移相角不会大于初始位置,这点在逆变时特重要。  b)拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“宽”的发光管亮(来自:写论文网:三相半波可控整流电路实验报告)。将DJK06中的S1  拨向正给定,  4  S2拨向给定。调节给定电压即Uct,在触发脉冲观察孔VT1处可观测到后沿固定、前沿可调的宽脉冲。  c)拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。增加给定Uct的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时在VT1处应观测到单脉冲、VT1'处应观测到双脉冲及脉冲移相变化。  ⑦将DJK02-1面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK02“正桥触发脉冲”的三个开关拨至“通”,观察正桥VT1、TV3、VT5晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。  2、三相半波可控整流电路带电阻性负载实验  a)按图X-1接线,电阻、电感如下图。Ld电感用DJK02面板上的700mH电感,电阻用两个900Ω并联。  b)主电路采用正桥组的VT1、VT3、VT5  c)电压表、电流表用DJK01上直流数字表或DJK02上的模拟表  5  实验一、单相半波可控整流电路实验  王季诚  一、实验目的  掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。  掌握单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感性负载时的工作情况。  了解续流二极管的作用。二、实验所需挂件及附件  三、实验线路及原理  单结晶体管触发电路的工作原理及线路图已在1-3节中作过介绍。将DJK03-1挂件上的单结晶体管触发电路的输出

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    三相可控整流电路·引言 ■其交流侧由三相电源供电。 ■当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时,应采用三相整流电路。 ■最基本的是三相半波可控整流电路。 ■应用最为广泛的三相桥式全控整流...

    三相可控整流电路·引言

    其交流侧由三相电源供电。

    当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小、易滤波时,应采用三相整流电路。

    最基本的是三相半波可控整流电路

    应用最为广泛的三相桥式全控整流电路、以及双反星形可控整流电路、十二脉波可控整流电路等。

     

    三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时的电路

    三相半波可控整流电路共阴极接法电阻负载时a=0°时的波形

    电阻负载

       电路分析

           为得到零线,变压器二次侧必须接成星形,而一次侧接成三角形,避免3次谐波流入电网。

           三个晶闸管按共阴极接法连接,这种接法触发电路有公共端,连线方便。

           假设将晶闸管换作二极管,三个二极管对应的相电压中哪一个的值最大,则该相所对应的二极管导通,并使另两相的二极管承受反压关断,输出整流电压即为该相的相电压

            自然换相点

             在相电压的交点wt1wt2wt3处,均出现了二极管换相,称这些交点为自然换相点

             将其作为a的起点,即a=0

     

    三相半波可控整流电路,电阻负载,a=30°时的波形

    a=0°(波形见上上图)

        三个晶闸管轮流导通120° ud波形为三个相电压在正半周期的包络线

        变压器二次绕组电流有直流分量

        晶闸管电压由一段管压降和两段线电压组成,随着a增大,晶闸管承受的电压中正的部分逐渐增多。

    a=30°

        负载电流处于连续和断续的临界状态,各相仍导电120°

    三相半波可控整流电路,电阻负载,a=60°时的波形

    a>30°

        当导通一相的相电压过零变负时,该相晶闸管关断,但下一相晶闸管因未触发而不导通,此时输出电压电流为零。

        负载电流断续,各晶闸管导通角小于120° 

    基本数量关系

    电阻负载时a角的移相范围150°  

    整流电压平均值

           a30°时,负载电流连续,有

    a=0时,Ud最大,为Ud=Ud0=1.17U2

           a>30°时,负载电流断续,晶闸管导通角减小,此时有

    Ud/U2a变化的规律

    三相半波可控整流电路Ud/U2a的关系

    负载电流平均值为

    晶闸管承受的最大反向电压为变压器二次线电压峰值,即

    晶闸管阳极与阴极间的最大电压等于变压器二次相电压的峰值,即

    三相半波可控整流电路,阻感负载时的电路

     

    三相半波可控整流电路,阻感负载时a=60°时的波形

    阻感负载

        电路分析

           L值很大,整流电流id的波形基本是平直的,流过晶闸管的电流接近矩形波

           a30°时,整流电压波形与电阻负载时相同。

           a30°时,当u2过零时,由于电感的存在,阻止电流下降,因而VT1继续导通,直到下一相晶闸管VT2的触发脉冲到来,才发生换流,由VT2导通向负载供电,同时向VT1施加反压使其关断。 

    基本数量关系

        a移相范围90°

        整流电压平均值

        ☞Ud/U2a的关系

         √L很大,如曲线2所示。

         L不是很大,则当a>30°后,ud中负的部分可能减少,整流电压平均值Ud略为增加,如曲线3所示。

    三相半波可控整流电路Ud/U2a的关系

    变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为

    晶闸管的额定电流为

    晶闸管最大正反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值,即

    三相半波可控整流电路的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量,为此其应用较少。

     

    展开全文
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    删除了内容中的个人信息后再次上传

    基于Simulink的三相半波可控整流电路仿真

    一、实验目的:

    通过Simulink进行三相半波可控整流电路仿真模型的建立,进一步理解其电路原理。并观察在不同负载情况下,改变晶闸管控制角α对电路输出的影响。

    二、实验原理:

    三相半波可控整流电路如图1所示。电路由三相交流电源、晶闸管、负载及触发电路组成。改变晶闸管的控制角可以调节输出直流电压和电流的大小。此次仿真实验过程分为建立仿真模型、设置模型参数和观察仿真结果。

    1-230-png_6_0_0_224_352_480_259_892.979_1262.879-427-0-0-427.jpg

    图1

    三、实验记录:

    (一)建立仿真模型:

    在Simulink中将电路元件按相半波可控整流电路的原理图连接起来组成仿真电路。如图2所示。

    1-348-png_6_0_0_171_739_586_164_892.979_1262.879-1251-0-235-1251.jpg

    图2

    (二)设置模型参数:

    设置三相电源电压幅值为220V,频率为50Hz,晶闸管采用脉冲触发器间隔120°交替触发,负载阻性时取R=5Ω,阻感负载时取R=5Ω,L=。

    (四)模型仿真结果: 1、电阻负载(R=5Ω) (1)α=0°

    波形一:三相电压;波形二:三相电流;波形三:负载电流;波形四:负载电压;波形五:VT1两端电压;波形六:触发脉冲。

    展开全文
  • 交流侧由三相电源供电,这种电路主要用于负载容量较大或要求直流电压脉动较小的场合。仿真中的电力电子开关器件采用的是晶闸管,控制方式为相方式,通过对相位角的控制实现整流。 欢迎大家下载这个优质的simulink...
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    三相半波可控整流电路

    [!] 这里仅为定性展示,绝大多数元器件通过试错法进行调参


    # 前言

    最近在学习电力电子技术,秉承着实践出真知的想法在电脑上仿真一下看看结果。
    但是在网上逛了一圈,本人并没有发现有比较清晰简单的教程,而且可复现性巨差。
    因此便尝试自己做了一些。


    # 实现思路

    在这里插入图片描述

    单相半波可控整流电路如图所示,其中变压器T起着变换电压和隔离的作用, R R R为负载电阻。


    # 实现过程

    • 在根据原理图的情况下进行搭建,为了让电路结构更简单,在这里使用了纯电阻负载:
      在这里插入图片描述
      在实践中发现,三个晶闸管可以共同使用一个触发信号,这样不会影响最终的结果。

    • 其中交流电源的参数如下所示:
      在这里插入图片描述

    • 脉冲信号源V的参数如下所示:
      在这里插入图片描述


    # 实现结果

    • 给仿真电路图中三个晶闸管两端分别接进示波器,即可观察电路整流后的结果:
      在这里插入图片描述

    • 能够看出来仿真结果还行。由于晶闸管和电阻的问题,整流的波形会出现一定的波动。
      在这里插入图片描述

    展开全文
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三相半波可控整流电路

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