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同学们:这是我们电力电子技术实验指导参考书,请同学们结合实验内容和要求参考实验参考书完成预****报告和实验
2021~2021 学年第一学期电力电子技术实验指导参考书
实验1 三相桥式全控整流电路的性能研究
实验目的
1、熟悉三相全控桥式整流电路的构造特点,以及整流变压器、同步变压器的连接;
2、掌握KC785集成触发电路的应用;
3、掌握三相晶闸管集成触发电路的工作原理与调试〔包括各点电压波形的测试与分析〕。
4、研究三相全控桥式整流供电电路〔电阻负载时〕,在不同导通角下的电压与电流波形。
二、实验电路与工作原理
〔一〕三相全控桥式整流电路如图7-1所示。
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图7-1三相晶闸管全控桥式整流电路〔单元7〕
1、图中6个晶闸管的导通顺序如图7-2所示。它的特点是:
①它们导通的起始点〔即自然换流点〕;对共阴极的 VT1、VT3、VT5,为 uΑ、uB、uC三个正半波的交点;而对共阳极的VT4、VT6、VT2,那么为三相电压负半波的交点。
②在共阳极和共阴极的管子中,只有各有一个导通,才能构成通路,如6-1、1-2、2-3、
3-4、4-5、5-6、6-1等,参见图 7-2。这样触发脉冲和管子导通的顺序为1→2→3→4→5→6,间隔为60°。
③为了保证电路能启动和电流断续后能再触发导通,必须给对应的两个管子同时加上触发
脉冲,例如在 6-1时,先前已给 VT1发了触发脉冲,但到 1-2时,还得给 VT1再补发一个
脉冲〔在下面介绍的触发电路中,集成电路 KC41C的作用,就是产生补脉冲的〕,所以对
每个管子触发,都是相隔 60°的双脉冲,见图 7-2b〔当然用脉宽大于 60°的宽脉冲也
可以,但功耗大〕。
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2、在图7-1中,TA为电流互感器〔三相共3个〕,〔HG1型,5Α╱,负载电阻<100Ω〕,
由于电流互感器二次侧不可开路〔开路会产生很高电压〕,所以二次侧均并有一个负载电
阻。
〔二〕整流变压器与同步变压器的接线如图7-3所示。
1、采用整流变压器主要是为了使整流输出电压与电动机工作电压相适当。由于本系统中电
动机电压为 110V,由三相全控桥电压公式有 Ud=〔Ud为直流输出电压,U2为
变压器二次侧相电压〕,现以 Ud=110V代入上式,有 U2中≈47V。
2、整流变压器接成 Dy型〔Δ-Y型〕,可有效抑制整流时产生的三次谐波对电网的不良影
响。此处接成Dy11〔Δ╱Y-11〕[联接图如b图所示]。
3、此外整流变压器还起隔离作用,有利于人身平安。
4、触发电路采用同步电压为锯齿波的集成触发电路 KC785,由于同步电压要经过阻容滤波
电路,会造成相位上的滞后〔60°~70°〕,这需要补偿。因为电压过零点已较自然换流
点超前了 30°,因此同步电压较主电路电压再超前 30°,就可以了,所以采用
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〔注〕三相变压器联接的钟点数,是以一次侧的相电压为钟的长针,以二次侧的相电压为短针来标定
由图 7-3(C〕可见,整流变压器二次侧的 UA,对应一次侧的 UAB1,而 UAB1较 UA1,超前
30°,因此 UA〔短针〕与 UA1〔长针〕构成11点钟,参见图7-4。
同样由图7-3(C)可见,USA与-UB1对应,这样由图7-4可见,USA较 UA超前30°。如
今阻容移相使相位滞后70°左右,这样移相后的电压将较 UA滞后40°〔 70°—30°〕左右。
它较自然换相点仅滞后10°〔40°—30°〕左右。这意味着,控制角α的移相范围为10°~
120°。这里不使控制角从 0°开场,是为了防止输出电压过高,也可使移相范围处于锯齿
波的线性段。
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UA1为 220V,UA为 47V,USA为 。
〔三〕三相晶闸管集成触发电路如图7-5所示
1、三相晶闸管触发电路的核心局部是由三块集成触发电路N1、N2、N3构成的电路,它们是
TCΑ785〔国产为KJ785或KC785〕集成电路。
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图7-5三相晶闸管集成触发电路〔