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文檔簡介
實驗一 單相橋式半控整流電路整流二極管兩端電壓UVD1的波形。順時針緩慢調節(jié)移相控制電位器RP1,使其阻值逐漸增大,觀察并記錄在不同角時Ud、UVT、UVD1的波形,測量相應電源電壓U2和負載電壓Ud的數值,記錄于下表中。計算公式:Ud = 0.9U2(1+cos)/2306090120150U2225225225225225Ud(記錄值)183.3155.2102.552.511.5Ud/U20.8270.6950.4340.24350.05Ud(計算值)186.3150100.149.912.9(3) 單相橋式半控整流電路帶電阻、電感性負載 將單結晶體管觸發(fā)電路的移相控制電位器RP1逆時針調到阻值最小位置、按下電源控制屏DJK01上的停止按扭斷開主電路電源后,將負載換成電阻、電感性負載,即將平波電抗器Ld(70OmH)與電阻R(雙臂滑線變阻器和燈泡串聯構成)串聯。斷開開關S1,先不入接續(xù)流二極管VD3。接通主電路電源,順時針緩慢調節(jié)移相控制電位器RP1,使其阻值逐漸增大,用示波器觀察控制角在不同角度時的Ud、UVT、UVD1、Id波形,并測定相應的U2、Ud數值,記錄于下表中: 30 60 90U2223223223Ud(記錄值)187.2153.996.3Ud/U20.8460.6890.432Ud(計算值)187.3149.599.8在=60時,移去觸發(fā)脈沖(將單結晶體管觸發(fā)電路上的“G”或“K”拔掉),觀察并記錄移去脈沖前后Ud、UVT1、UVT3、UVD1、UVD2、Id的波形。 將相控制電位器RP1逆時針調至最小,閉合開關S1,接入續(xù)流二極管VD3,然后順時針緩慢調節(jié)移相控制電位器RP1,使其阻值逐漸增大,觀察不同控制角時Ud、UVD3、Id 的波形,并測定相應的U2、Ud數值,記錄于下表中: 30 60 90U2226226226Ud(記錄值)186.2152.9104.8Ud/U20.8290.6800.466Ud(計算值)187.9150.6102.8在接有續(xù)流二極管VD3及=60時,移去觸發(fā)脈沖(將單結晶體管觸發(fā)電路上的“G”或“K”拔掉),觀察并記錄移去脈沖前后Ud、UVT1、UVT3、UVD2、UVD1和Id的波形。8、 實驗報告(1) 畫出電阻性負載、電阻電感性負載時Ud/U2=f()的曲線。(2) 畫出電阻性負載、電阻電感性負載,角分別為30、60、90時的Ud、UVT的波形。(3) 說明續(xù)流二極管對消除失控現象的作用。在整流橋接電阻電感性負載、不接續(xù)流二極管時,如晶閘管VT3的觸發(fā)脈沖消失,VT3始終不導通,則輸出電壓ud失控。當接上續(xù)流二極管后,ud的失控現象消失。九、思考題(1) 單相橋式半控整流電路在什么情況下會發(fā)生失控現象?在實際運行中,若無續(xù)流二極管,則當觸發(fā)角增大到180或觸發(fā)脈沖丟失時會發(fā)生一個晶閘管持續(xù)導通而兩二極管輪流導通的情況使得Ud成為正弦半波,即半周期Ud為正弦,另外半周期為零起均值為定值,這樣波形成為不可控波形。(2) 在加續(xù)流二極管前后,單相橋式半控整流電路中晶閘管兩端的電壓波形如何?斷續(xù)直線實驗二 三相橋式全控整流按圖3-1、圖3-2接線。將DJK06上的 “給定”輸出調到零(逆時針旋到底),使電阻器放在最大阻值處,按下“啟動”按鈕,調節(jié)給定電位器,增加移相電壓,使角在30150范圍內調節(jié),同時,根據需要不斷調整負載電阻R,使得負載電流Id保持在0.6A左右(注意Id不得超過0.65A)。用示波器觀察并記錄=30、60、90時的整流電壓Ud和晶閘管兩端電壓Uvt的波形,并記錄相應的Ud數值于下表中。計算公式: U2=2200Ud=2.34U2*COS ( 0 600)Ud=2.34U2*1+COS(600+) (6001200)306090U2225225225Ud(記錄值)45526075Ud/U22.061.200.35Ud(計算值)453.8258.573.9八、實驗報告(1)畫出電路的移相特性Ud =f()。(2)簡單分析模擬的故障現象。 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,觀察并記錄此時的波形。九、思考題(1) 如何解決主電路和觸發(fā)電路的同步問題?在本實驗中,主電路三相電源的相序可任意設定嗎?采用寬脈沖觸發(fā)或雙脈沖觸發(fā)發(fā)式。可以,相序對波形和負載都沒有影響。(2) 在本實驗的整流時,對角有
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