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第六节三相半波可控整流电路实训一、实训目的(1) 理解三相半波可控整流电路的工作原理。(2) 熟悉三相半波可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况。(3) 熟悉三相半波可控整流及逆变电路故障的分析与处理。二、实训所需挂件及附件序号型号备注1PDC01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”、“给定”等模块2PDC-11晶闸管主电路该挂件包含“晶闸管”、“电感”等模块3PDC-12三相晶闸管触发电路该挂件包含“触发电路”、“功放电路”等模块4双踪示波器自备5万用表自备三、实训线路及原理三相半波可控整流电路用了三只晶闸管,与单相电路比较,其输出电压脉动小,输出功率大。不足之处是晶闸管电流即变压器的副边电流在一个周期内只有1/3时间有电流流过,变压器利用率较低。图3-10中晶闸管用PDC-11正桥组的三个,电阻R用450可调电阻(将两个900接成并联形式),电感Ld用PDC-11面板上的700mH,其三相触发信号由PDC-12内部提供,只需在其外加一个给定电压接到Uct端即可,给定电压在PDC01电源控制屏上。直流电压、电流表由PDC-12获得。图3-10 三相半波可控整流电路实训原理图四、实训内容(1) 三相半波可控整流电路带电阻性负载。(2) 三相半波可控整流电路带电阻电感性负载。(3) 三相半波可控整流电路的排故训练五、实训方法(1) 三相半波整流电路故障的设置与分析请参考第二章相关内容(2) PDC-11和PDC-12上的“触发电路”调试 打开PDC01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。 用弱电导线将PDC01电源控制屏的“同步变压器/Y”三相同步信号输出端和PDC-12“三相同步信号输入”端相连,打开PDC-12电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。 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(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。 将PDC01电源控制屏上的“给定”输出Ug直接与PDC-12的移相控制电压Uct相接,将给定开关S2拨到接地位置(即Uct=0),调节PDC-12上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使=170。 适当增加给定Ug的正电压输出,观测PDC-12上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。 将PDC-12面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将PDC-12的“正桥触发脉冲输出”端和PDC-11“正桥触发脉冲输入”端相连,观察正桥VT1VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。(3) 三相半波可控整流电路带电阻性负载按图3-10接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,PDC01电源控制屏上的“给定”从零开始,慢慢增加移相电压,使能从30到170范围内调节,用示波器观察并纪录=30、60、90、120、150时整流输出电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形,并纪录相应的电源电压U2及Ud的数值于下表中306090120150U2Ud(记录值)Ud/U2Ud(计算值)计算公式:Ud1.17U2cos (030O) Ud=0.675U21+cos(+) (30o150o)(4) 三相半波整流带电阻电感性负载将PDC-11上700mH的电抗器与负载电阻R串联后接入主电路,观察不同移相角时Ud、Id的输出波形,并记录相应的电源电压U2及Ud、Id值,画出90o时的Ud及Id波形图。306090120U2Ud(记录值)Ud/U2Ud(计算值)六、实训报告绘出当90o时,整流电路供电给电阻性负载、电阻电感性负载时的Ud及Id的波形,并进行分析讨论。七、注意事项整流电路与三相电源连接时,一定要注意相序,必须一一对应。33
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