电力电子变换与控制试验参考指导书.doc
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1、电力电子变换和控制试验指导书南京理工大学能源和动力学院新能源科学和技术教研室.120 预备知识0.1 THMPE-2型现代电力电子技术试验台介绍 一、特点 (1)试验装置采取挂件结构,可依据不一样试验内容进行自由组合。 (2)试验装置占地面积小,试验装置只需三相四线电源即可投入使用。 (3)装置面板示意图明确、清楚、直观。试验连接线采取强、弱电分开手枪式插头,试验线路连接方法安全、可靠、快速、简便。 (4)控制屏供电采取三相隔离变压器隔离,设有电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置,切实保护试验操作者人身安全。 (5)挂件面板分为三种接线孔,强电、弱电及波形观察孔,三者有显著区分。 二、技术参
2、数 (1)输入电压:三相四线制,交流380V10%,50Hz。 (2)工作环境:环境温度范围为-540,相对湿度75%,海拔1000m。 (3)装置容量:.0kVA (4)外形尺寸:长宽高=15507951470 图0.1 THMPE-2型现代电力电子技术试验台三、PE-01电源控制屏 电源控制屏关键为试验提供多种电源,如三相交流电源、直流电源;同时也为试验提供所需仪表和负载,如直流电压电流表,交流电压电流表及可调电阻负载等;屏上还设有定时器兼报警统计仪;在控制屏正面大凹槽内,可挂置试验所需挂件;在控制屏两边还设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。 图0.2 主控制屏上面板图
3、MPE01控制屏面板功效包含: (1)三相电网电压指示:用于检测输入电网电压是否有缺相情况,操作交流电压表下面切换开关,观察三相电网各线间电压是否平衡。 (2)定时器兼报警统计仪:可作为时钟使用,含有设定试验时间、定时报警、切断电源等功效,它还能够自动统计因为接线操作错误所造成告警次数。 (3)电源控制部分:由电源总开关(钥匙式)、开启按钮及停止按钮组成;当打开电源总开关前时,设备上只有定时器兼报警统计仪工作;打开电源总开关,红灯亮,电源控制屏处于待机状态;当按下开启按钮后,红灯灭,绿灯亮,此时控制屏三相主电路及直流电源全部有电压输出,控制屏处于运行状态;假如想切断电源输出,则按下停止按钮,绿
4、灯灭,红灯亮,重新回到待机状态。 (4)三相主电路输出:可提供三相线电压为220V/1.5A电源,在A、B、C三相输出周围装有黄、绿、红发光二极管,用以指示输出电压,当有输出电压后,对应发光管发光,主电路输出还设有电子式过流保护,当发生过流情况,控制屏发出声光报警信号并立即切断主电源。 (5)直流电源:在按下开启按钮后将直流电源开关拨向“开”侧,则直流电源输出为220V直流电压,并设有发光二极管指示输出是否正常,直流电源输出由0.5A 熔丝做短路保护;因为该电源容量有限,通常不要作为大电流直流电源使用。 (6)面板仪表:控制屏面板上部设有量程分别为 500V和5A真有效值交流电压表、电流表,精
5、度为0.5 级,供正确测量非正弦交流电压信号;控制屏面板下部设置有300V数字式直流电压表和5A数字式直流电流表,精度为0.5 级。图0.3 主控制屏左下面板图MPE01控制屏面板在主控制屏面板正下方,关键提供“给定”部分、“三相整流滤波电路”和“单相自耦调压器”三块功效,分别叙述以下: (1)给定:电压给定由两个电位器RP1、RP2及两个钮子开关S1、S2组成;S1为正、负极性切换开关,当S1开关拨到“正给定”侧,则可输出正电压,反之则输出负电压;输出正、负电压大小分别由RP1和RP2电位器来调整,顺时针调整输出增大,输出电压范围为0士l5V,S2为输出控制开关,打到“运行”侧,许可正负给定
6、电压输出,打到“停止”侧,则输出恒为零。元件RP1、RP2、S1及S2均安装在面板上,方便操作;另外给定输出由一只3位半直流数字电压表指示输出电压值。 注意:不许可长时间将给定输出端直接接地,尤其是输出电压比较高时候,可能会将RP1 、RP2 触点烧坏。 (2)整流滤波电路:整流滤波电路完成将三相或单相交流整流为直流电压,供试验中直流电压源使用 ,输出端接有2A保险丝,预防输出短路。 (3)单相自耦调压器:提供了一只0250V/0.5KVA 单相交流自耦调压器,提供单相可调交流电源,最大输出电流为 2A,输出侧设有电子式过流保护,当发生过流情况,控制屏发出声光报警信号并立即切断主电源;面板上设
7、有电源控制开关,当控制屏开启后,将开关拨到“开”侧,调压器原边得电,调整控制屏左侧调压器旋钮,可得到0250V可调交流电压。 图0.4 主控制屏右下面板图MPE03 控制屏面板在控制屏大凹槽下部,关键有“指针式直流电压、电流表”、“平波电抗器”、“三相芯式变压器”和“可调电阻”四部分内容: (1)指针式直流电压、电流表:直流电压表测量范围 0300V ,为中零式,精度为 1.0 级;直流电流表测量范围 02A,为中零式,精度为1.0 级。 (2)平波电抗器:有3 档电感量可供选择,分别为 100mH、200mH 及700mH,各档在 1A 电流下均能保持线性,可依据试验需要选择适宜电感值,电抗
8、器回路中串有3A熔丝保护,熔丝座安装在控制屏内电抗器旁。 (3)三相芯式变压器:在逆变试验中作为升压变压器使用,该变压器有2套副边绕组,原、副边绕组相电压为127V/63.5V/31.8V,假如是Y/Y/Y 接法,则线电压为220V/110V/55V。 (4)可调瓷盘电阻:面板上共有三个瓷盘电阻,一个90/1.3A电阻,两个 900/0.41A电阻,经过旋转手柄调整电阻值大小,单个电阻回路中均设有熔丝保护。0.2 电力电子技术试验基础要求 经过试验,能够加深对理论了解,培养和提升学生独立动手能力和分析、处理问题能力。电力电子技术试验内容较多、较新,试验也比较复杂,系统性较强。一、在完成指定试验
9、后,应含有以下能力: (1)掌握电力电子变流装置触发、主电路及驱动电路组成及调试方法,能初步设计和应用这些电路。 (2)熟悉并掌握基础试验设备、测试仪器性能及使用方法。 (3)能够利用理论知识对试验现象、结果进行分析和处理,处理试验中碰到问题。 (4)能够综合试验数据,解释试验现象,编写试验汇报。 二、试验过程电力电子技术试验包含准备、实施和总结三个关键阶段。 试验准备即为试验预习阶段,是确保试验能否顺利进行必需步骤;每次试验前全部应优异行预习,从而提升试验质量和效率,不然就有可能在试验时不知怎样下手,即浪费时间,也完不成试验要求,甚至有可能损坏试验装置;所以,试验前应做到: (1)复习教材中
10、和试验相关内容,熟悉和此次试验相关理论知识。 (2)阅读本教材中试验指导,了解此次试验目标和内容;掌握此次试验系统工作原理和方法;明确试验过程中应注意问题。 (3)写出预习汇报,其中应包含试验系统具体接线图、试验步骤、数据统计表格等。 (4)进行试验分组,通常情况下,为每组12 人。 在完成理论学习、试验预习等步骤后,就可进入试验实施阶段。试验时要做到以下几点: (1)试验开始前,检验预习汇报,要求学生了解此次试验目标、内容和方法,只有满足此要求后,方能许可试验。 (2)熟悉此次试验使用试验设备、仪器,明确这些设备功效和使用方法。 (3)按试验小组进行试验,试验小组组员应进行明确分工,以确保试
11、验操作协调,统计数据正确可靠,各人任务应在试验进行中实施轮换,方便试验参与者能全方面掌握试验技术,提升动手能力。 (4)按预习汇报上试验系统具体线路图进行接线,通常情况下,接线次序为先主电路,后控制电路;先串联,后并联。 (5)完成试验系统接线后,必需进行自查;串联回路从电源某一端出发,按回路逐项检验各仪表、设备、负载位置、极性等是否正确;并联支路则检验其两端连接点是否在指定位置;距离较远两连接端必需选择长导线直接跨接,不得用两根导线在试验装置上某接线端进行过渡性连接。 (6)试验时,应按试验指导书所提出要求及步骤,逐项进行试验和操作;系统开启前,应使负载电阻值最大,给定电位器处于零位;测试统
12、计点分布应均匀;如需改接试验线路时,必需断开主电源方可进行;试验中应观察试验现象是否正常,所得数据是否合理,试验结果是否和理论相一致。 (7)完成试验全部内容后,应请指导老师检验试验数据、统计波形。经指导老师认可后方可拆除接线,整理好连线、仪器、工具,使之物归原位。 试验最终阶段是试验总结,即对试验数据进行整理、绘制波形和图表、分析试验现象、撰写试验汇报。每位试验参与者全部要独立完成一份试验汇报,试验汇报编写应持严厉认真、实事求是科学态度。如试验结果和理论有较大出入时,不得随意修改试验数据和结果,不得用凑数据方法来向理论靠拢,而是用理论知识来分析试验数据和结果,解释试验现象,找出引发较大误差原
13、因。 试验汇报通常格式以下: (1)试验名称、专业、班级、试验学生姓名、同组者姓名和试验时间。 (2)试验目标、试验线路、试验内容。 (3)试验设备、仪器、仪表型号、规格、铭牌数据及试验装置编号。 (4)试验数据整理、列表、计算,并列出计算所用计算公式。 (5)画出和试验数据相对应特征曲线及统计波形。 (6)用理论知识对试验结果进行分析总结,得出明确结论。 (7)对试验中出现一些现象、碰到问题进行分析、讨论,写出心得体会,并对试验提出自己提议和改善方法。 (8)试验汇报应写在一定规格汇报纸上,保持整齐。 (9)每次试验每人独立完成一份汇报,按时送交指导老师批阅。 0.3 试验安全操作规程 为了
14、顺利完成电力电子技术试验,确保试验时人身安全和设备可靠运行要严格遵守以下安全操作规程: (1)在试验过程时,绝对不许可双手同时接到”三相主电路输出”两个输出端,将人体作为负载使用。 (2)提升安全用电常识,任何接线和拆线全部必需在切断主电源后方可进行。 (3)独立完成接线或改接线路后,应仔细再次查对线路是否正确,并使组内其它同学引发注意后方可接通主电源。 (4)假如在试验过程中发生告警情况,应仔细检验试验线路和电位器调整参数,确定无误后方能重新进行试验。 (5)在试验中应注意所接仪表最大量程,选择适宜负载完成试验,以免损坏仪表、电源或负载。 (6)电源控制屏和各挂件上所用保险丝规格和型号不得私
15、自改变,不然可能会引发不可预料后果。 (7)控制屏起动前负载电阻必需放在最大阻值,给定电位器必需退回至零位后,才许可合闸起动,开启后必需缓慢增加给定,以免元器件和设备过载损坏。0.4 常见试验仪器设备 电力电子技术试验常见仪器设备关键有万用表和示波器,万用表能够用来测量交直流电压、电流和电阻值等,还常常见来检验是否有电和判定线路通断。示波器用来观察波形,需要使用探头来连接测量对象。不管使用万用表还是示波器,全部需要确保测量对象和仪器设备设置是一致,而且不能超出仪器最大量程。1 晶闸管触发电路试验1.1 单结晶体管触发电路试验 一、试验目标(1)熟悉单结晶体管触发电路工作原理及电路中各元件作用。
16、 (2)掌握单结晶体管触发电路基础调试步骤。 二、试验所需挂件及附件序号型 号备 注1PE-01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等多个模块。2PE-12 晶闸管触发电路(一)该挂件包含“单结晶体管触发电路”等模块。3双通道示波器PE-12面板三、试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)负阻特征和RC 充放电特征,可组成频率可调自激振荡电路,图1.1所表示。图1.1 单结晶体管触发电路原理图图中V6 为单结晶体管,其常见型号有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,调整RP1电位器即可改变C1
17、充电回路中等效电阻,即改变电路充电时间。 工作原理简述以下: 由同时变压器副边输出60V交流同时电压,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,其过零点和电源电压过零点同时,梯形波经过R7 及等效可变电阻V5向电容C1充电,当充电电压达成单结晶体管峰值电压UP时,V6导通,电容经过脉冲变压器原边快速放电,同时脉冲变压器副边输出触发脉冲;同时因为放电时间常数很小,C1两端电压很快下降到单结晶体管谷点电压Uv,使得V6重新关断,C1再次被充电,周而复始,就会在电容C1两端展现锯齿波形,在每次V6导通时刻,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
18、断数次,但对晶闸管而言只有第一个输出脉冲起作用。电容C1充电时间常数由等效电阻等决定,调整RP1电位器改变C1充电时间,控制第一个有效触发脉冲出现时刻,从而实现移相控制;单结晶体管触发电路各点经典波形图1.2 所表示。 电位器RP1 已装在面板上,同时信号已在内部接好无需外接,全部测试信号均在面板上引出。 图1.2 单结晶体管触发电路各点经典波形(=90) 四、试验内容(1)单结晶体管触发电路调试。(2)单结晶体管触发电路各点电压波形观察。 五、预习要求阅读电力电子技术教材中相关单结晶体管内容,了解搞清单结晶体管触发电路工作原理。 六、思索题(1)单结晶体管触发电路振荡频率和电路中C1数值有什
19、么关系? (2)单结晶体管触发电路移相范围能否达成180?七、试验方法 (1)单结晶体管触发电路波形观察用两根导线将PE-01电源控制屏“三相主电路”A、B、C输出任意两相和PE-12“外接220V”端连接;按下控制屏上“开启”按钮,听到控制屏内有交流接触器瞬间吸合,此时“三相主电路输出”应输出线电压为220V交流电源;打开PE-12电源开关,船形开关发光,这时挂件中全部触发电路全部开始工作;用双通道示波器一路探头观察60V同时电压信号,另一路探头观察单结晶体管触发电路,经半波整流后“1”点波形,经稳压管削波得到“2”、“3”点波形,调整移相电位器RP1,观察“4”点锯齿波改变及“5”点触发脉
20、冲波形;观察输出“G、K”触发电压波形,其能否在30170范围内移相? (2)单结晶体管触发电路各点波形统计 调整RP1电位器,当30、60、90及120时,将单结晶体管触发电路各观察点波形描绘下来,并和图1.2波形进行比较。 八、试验汇报 画出=60时,单结晶体管触发电路各点输出波形及其幅值。 九、注意事项(1)双通道示波器有两个探头,可同时观察两路信号,但这两探头地线全部和示波器外壳相连,所以两个探头地线不能同时接在同一电路不一样电位两个点上,不然这两点会经过示波器外壳发生电气短路。为此,为了确保测量顺利进行,可将其中一根探头地线取下或外包绝缘,只使用其中一路地线,这么从根本上处理了这个问
21、题。当需要同时观察两个信号时,必需在被测电路上找到这两个信号公共点,将探头地线接于此处,探头各接至被测信号,只有这么才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。(2)因为脉冲“G”、“K”输出端有电容影响,故观察输出脉冲电压波形时,需将输出端“G”和“K”分别接到晶闸管门极和阴极,不然无法观察到正确脉冲波形。 (3)在示波器读取波形幅度及周期时,应注意示波器“V/DIV”和“t/DIV”数值,预防读数错误。1.2 锯齿波同时移相触发电路试验 一、试验目标(1)加深了解锯齿波同时移相触发电路工作原理及各元件作用。(2)掌握锯齿波同时移相触发电路调试方法。二、试验所需挂件及附件 序号型 号备
22、注1PE-01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等多个模块。2PE-12 晶闸管触发电路(一)该挂件包含“单结晶体管触发电路”等模块。3双通道示波器三、试验线路及原理锯齿波同时移相触发电路 I、II 由同时检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等步骤组成,其原理图图1.3所表示。由V3、VD1、VD2、C1 等元件组成同时检测步骤,其作用是利用同时电压U 来控制锯齿波产生时刻及锯齿波宽度。由V1、V2 等元件组成恒流源电路,当V3 截止时,恒流源对C2 充电形成锯齿波;当V3 导通时,电容C2 经过R4、V3 放电;调整电位器RP1 能够调整恒流源电流大小,改变对电容充电时间,从
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