5 Порядок виконання роботи: Опис лабораторного стенда:
Лабораторний стенд містить керований випрямляч і електронний ключ постійного струму, виконані на тиристорах (рис.8, б).
Керований випрямляч (см.рис.8) складається з однофазного випрямляча, зібраного по бруківці схемою на некерованих діодах V1 і V2 і тиристорах VЗ і V4, пристрої керування, що містить фазосдвигаючий пристрій і блок формування імпульсів iУ3 та iУ4 для управління тиристорами VЗ і V4 . Навантаженням випрямляча є змінний резистор RH. Зміна напруги на навантаженні здійснюється резистором Rα за рахунок зміни кута включення тиристорів α..
Електронний ключ постійного струму (см.ріс.86) зібраний на тиристорах V5 і V6. За допомогою кнопок S3 і S4 здійснюється кнопкове управління включенням і вимиканням навантаження в ланцюзі джерела постійного струму U.
При заміні кнопкового управління автоматичним, що використовують блоки управління БО 1 і БУ2, схема дозволяє регулювати середнє значення напруги на навантаженні за допомогою резистора Rφ за рахунок зміни часового зсуву φ двох послідовностей імпульсів управління iУ5 та iУ6, включають тиристори V5і V6.
Для вимірювання середніх значень напруги і струму навантаження в обох схемах використовуються прилади магнітоелектричної системи, розташовані на передній панелі стенда. Для вимірювання інших напруг у схемі ключа в сталому режимі використовується цифровий вольтметр.
Електронний осцилограф призначений для спостереження за зміною електричних сигналів у часі; в даній роботі він використовується для аналізу досліджуваних пристроїв в сталому періодичному режимі.
Загальна підключення лабораторного стенду до електроживлення здійснюється вимикачем S1, а підключення кожної з досліджуваних схем - перемикачем S2, який має три положення. У положенні S2 - 1 підключається керований випрямляч, в положенні S2 - 2 тиристорний ключ працює в режимі кнопкового управління, в положенні S2 - 3 тиристорний ключ працює в режимі імпульсного регулювання напруги на навантаженні.
Рис. 8
Дослідження керованого випрямляча
5.1 Досліджувати вплив кута включення тиристорів α на форму напруги на навантаженні UH(t) і замалювати осцилограму UH(t) при фіксованих значеннях α;. Для цього необхідно:
а) підключити лабораторний стенд і включити схему керованого випрямляча;
б) встановити значення RH, при якому струм навантаження буде максимальним;
в) під'єднати осцилограф до резистора RH;
г) встановити резистором Rα різні значення α (три - чотири значення за вказівкою викладача) і для кожного значення замалювати осцилограму UH(t) в одному масштабі часу, розташувавши усі осцилограми, -одна під іншою.
Значення α відлічувати по калібрувальній сітці на екрані осцилографа, використавши в якості бази тривалість напівперіоду напруги, що випрямляється, частотою 50 Гц.
5.2 Побудувати регулювальну характеристику відлічувати по калібрувальній сітці на екрані осцилографа, використавши в якості бази тривалість напівперіоду напруги, що випрямляється, частотою 50 Гц.
5.2 Побудувати регулювальну характеристику UНСР = f (α) при RH = const. Для цього необхідно:
а) встановити значення RH , при якому струм навантаження буде максимальним;
б) змінюючи значення α ((у діапазоні 0 ... 180° за допомогою виміряти відповідні значення напруги на навантаженні UНСР. За даними вимірів побудувати регулювальну характеристику.
5.3 Побудувати сімейство зовнішніх характеристик випрямляча UНСР = f (IНСР) при α = const. Для цього необхідно встановлювати по черзі значення α, вказанні в п. 1 г. , і для кожного значеннα , змінюючи струм IНСР з допомогою RH, виміряти відповідне значення UНСР. Дані вимірів для кожного значення α занести в табл.1, по виміряних значеннях побудувати сімейство характеристик. Усі зовнішні характеристики мають бути побудовані в загальних осях координат.
Таблица 1
α1 |
α2 |
α3 |
|||
Iнср |
Uнср |
Iнср |
Uнср |
Iнср |
Uнср |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
