篇一 :电力电子实验报告

   电力电子技术

     实验报告

  题目:锯齿波同步移相触发电路及

     单相半波可控整流

          班级:   

          姓名:  

          学号:  

          指导老师:   

单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实验报告

1.1 实验内容

1.单结晶体管触发电路的调试。

2.单结晶体管触发电路各点波形的观察。

3.单相半波整流电路带电阻性负载时特性的测定。

4.单相半波整流电路带电阻—电感性负载时,续流二极管作用的观察。

1.2 实验设备及仪器

⑴MCL-III型教学实验台

⑵NMCL-33组件:触发电路和晶闸管主电路

⑶NMCL-05(E)组件:触发电路

⑷MEL03A组件:可调电阻

⑸双踪示波器

⑹万用表

1.3实验方法

1.3.1 单结晶体管触发电路调试及各点波形的观察

先不接主电路,NMCL-32的“三相交流电源”开关拨向“直流调速”侧。将NMCL-05E面板左上角的同步电压输入端与NMCL—32的U、V端相连,单结晶体管触发电路中G、K接线端悬空,“2”端(地)与脉冲输出“K”端相连。

按下“闭合”按钮,用示波器观察触发电路单相半波整流输出(“1”),梯形电压(“3”、“4”),锯齿波电压(“5”)及单结晶体管输出电压(“6”)和脉冲输出(“GK”)等波形。

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篇二 :电力电子实验报告

实验一  控制电路及交流调压实验

一、实验目的和要求

         本实验是利用单结晶体管来构成的最简单的控制电路。但具有触发电路的四要素,这种电路的中小功率电路中仍广泛使用。

1. 学会制作单结晶体管控制电路,以实现对小功率电力电子电路的控制,通过实验学习触发电路的设计及测量方法

2. 了解脉冲变压器在可控硅触发电路中的应用,学习脉冲变压器的制作及同名端的测试方法

3. 学习双向晶闸管在调压电路中的应用,在制作简单的控制电路的基础上,完成用双向晶闸管实现交流调压,用来控制灯光的亮度

二、实验内容             

    1.单结晶体管DT33构成的控制电路调试,记录各级波形,形成控制脉冲

    2.单相交流调压电路调试,实现灯光亮度调节

三、实验仪器、设备(软、硬件)及仪器使用说明)

1.单相或三相电源变压器一台

2.模拟或数字示波器一台

3.单结晶体管、可控硅及实验板一套

四、实验原理

1.把交流电整流成脉动直流电,再经过二极管限幅,形成同步梯形波,再把此电压加给电容器,使其充电,当其电压到达单结晶体管的峰点电压时,单结晶体管导通,电容器放电。我们正是利用单结晶体管BT33的负阻区形成触发脉冲,如图1所示。

2.双向晶闸管具有双向调节电压的的作用,图2的上半部分给出了双向晶闸管调压电路,所采用的双向晶闸管是BT136塑封管,其管脚图如图2的右下角BT136管脚的正视图,有字一面正对自己,最左边的为第一脚是门极,最右边的一脚是T1极,中间的是T2极。

3.利用单结晶体管BT33在负阻区形成触发脉冲作为控制信号,加在门极和T1极上去控制双向晶闸管工作,使其在交流电的正半周和负半周各有一段时间不导通,控制不导通的时间长短就达到了调压调光目的。

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篇三 :电力电子实验报告

河南机电高等专科学校

自动控制系

电力电子应用技术

课程设计

系 部      自动控制系            

专 业      生产过程自动化        

班 级      过控111                

姓 名      张照跃                 

学 号      111416152              


 半桥型开关稳压电源的性能研究

一.实验目的

熟悉典型开关电源电路的结构,元器件和工作原理,要求主要了解以下内容。

1.主电路的结构和工作原理。

2.PWM控制电路的原理和常用集成电路。

3.驱动电路的原理和典型的电路结构。

二.实验内容

1.SG3525的输出波形观察。

2.半桥电路中各点波形的观察。

三.实验设备及仪器

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篇四 :电力电子实验报告


HEFEI  UNIVERSITY

                                                        

电子系专业导论论文

题    目           照明灯时控电路设计                    

专    业           10级自动化(1)班                                        

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篇五 :电力电子实验报告

班级:电气1321   姓名:  学号:      组别:   3 

实验一  SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT 特性实验

一、实验目的

(1)掌握各种电力电子器件的工作特性。

(2)掌握各器件对触发信号的要求。

二、实验所需挂件及附件

 1    DJK01 电源控制屏      该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。 

2    DJK06 给定及实验器件  该挂件包含“二极管”以及“开关” 。

3    DJK07 新器件特性实验 

4    DJK09 单相调压与可调负载 

5   万用表  自备

三、实验线路及原理

将电力电子器件(包括 SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT五种)和负载电阻 R串联后接至直流电源的两端,由DJK06上的给定为新器件提供触发电压信号,给定电压从零开始调节,直至器件触发导通,从而可测得在上述过程中器件的V/A特性;图中的电阻R 用 DJK09 上的可调电阻负载,将两个 90Ω的电阻接成串联形式,最大可通过电流为 1.3A;直流电压和电流表可从 DJK01 电源控制屏上获得,五种电力电子器件均在 DJK07 挂箱上;直流电源从电源控制屏的输出接 DJK09上的单相调压器,然后调压器输出接DJK09上整流及滤波电路,从而得到一个输出可以由调压器调节的直流电压源。

实验线路的具体接线图:

 

四、实验内容

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篇六 :电力电子实验总结

电力电子技术实验总结

随着大功率半导体开关器件的发明和变流电路的进步和发展,产生了利用这类器件和电路实现电能变换与控制的技术——电力电子技术。电力电子技术横跨电力、电子和控制三个领域,是现代电子技术的基础之一,是弱电子对强电力实现控制的桥梁和纽带,已被广泛应用于工农业生产、国防、交通、能源和人民生活的各个领域,有着极其广阔的应用前景,成为电气工程中的基础电子技术。

本学期实验课程共进行了四个实验。包括单结晶体管触发电路实验,单相半波整流电路实验,三相半波有源逆变电路实验,单相交流调压电路实验.

单结晶体管触发电路实验

实验目的

(1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。

(2)掌握单结晶体管触发电路的基本调试步骤。

实验线路及原理 单结晶体管触发电路利用单结晶体管(又称双基极二极管)的负阻特性和RC充放电特性,可 组成频率可调的自激振荡电路。V6为单结晶体管,其常用型号有BT33和BT35两种,由等效电阻V5和C1组成RC充电回路,由C1-V6-脉冲变压器原边组成电容放电回路,调节RP1电位器即可改变C1充电回路中的等效电阻,即改变电路的充电时间。 由同步变压器副边输出60V的交流同步电压,经VD1半波整流,再由稳压管V1、V2进行削波,从而得到梯形波电压,其过零点与电源电压的过零点同步,梯形波通过R7及等效可变电阻V5向电容C1充电,当充电电压达到单结晶体管的峰值电压UP时,V6导通,电容通过脉冲变压器原边迅速放电,同时脉冲变压器副边输出触发脉冲;同时由于放电时间常数很小,C1两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压Uv,使得V6重新关断,C1再次被充电,周而复始,就会在电容C1两端呈现锯齿波形,在每次V6导通的时刻,均在脉冲变压器副边输出触发脉冲;在一个梯形波周期内,V6可能导通、关断多次,但对晶闸管而言只有第一个输出脉冲起作用。电容C1的充电时间常数由等效电阻等决定,调节RP1电位器改变C1的充电时间,控制第一个有效触发脉冲的出现时刻,从而实现移相控制。

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篇七 :电力电子matlab风力发电仿真Wind Farm实验报告

电力电子技术仿真实验报告

122985105061

学    校:四川大学

学    院:电气信息学院

专    业:电气工程及其自动化

年    级:20##级

班    级:电力109班

实验内容:9MW DFIG风电场MATLAB仿真

实验小组成员:

杜泽旭:1143031345

罗恒:1143031346

何强:1143031347

蒋红亮:1143031153

陈中俊:1143031272

一、仿真平台

本次实验的仿真平台是MATLAB软件。MATLAB软件是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。本次实验所用的MATLAB软件版本为MATLAB 7.11.0(R2010b)。

二、仿真模型

在本次试验中我们所用是MATLAB中的自带的示例中的Sim Power system中的由风力涡轮机驱动使用双馈异步式风力发电机发电的9MW风力发电系统,这是一个已经搭建好的模块我们只需用在以上基础做一定的参数设定就可以得到我们所想要的仿真模型。操作步骤如下所示:

仿真模型原理图

三、实验要求

1)系统自带的仿真模块中,说明系统运行工况和风机运行情况(电压、电流、转速等);

2)修改仿真模型,将系统电压改为风机输出670V,升压至35kV,经30km线路输送后并入110kV电网。要求110kV电网的短路容量为3000MVA。然后说明系统运行工况和风机运行情况(电压、电流、转速等),并与1)对比;

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篇八 :电子科技大学实验报告格式

电 子 科 技 大 学

标准实  

验报告

学生姓名:        

学    号:           

指导教师:

一、实验室名称:                               

二、实验项目名称:

三、实验原理:

四、实验目的:

五、实验内容:

六、实验器材(设备、元器件):

七、实验步骤:

八、实验数据及结果分析:

九、实验结论:

十、总结及心得体会:

十一、对本实验过程及方法、手段的改进建议:

                                                     报告评分:

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