- •Министерство образования и науки
- •Устройства энергетической электроники
- •Лабораторная работа №1 Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя
- •1 Теоретические сведения
- •1.1 Основные сведения о работе выпрямителя
- •1.2 Основные параметры и расчетные соотношения
- •2. Описание виртуальной лабораторной установки
- •3.Задание к лабораторной работе
- •4. Порядок проведения лабораторной работы
- •4.1 Запуск программного обеспечения.
- •4.2 Последовательность операций при исследовании выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой с обратным диодом.
- •4.3 Последовательность операций при исследовании выпрямителя с активной нагрузкой.
- •4.4 Последовательность операций при исследовании выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой.
- •4.5 Последовательность операций при исследовании выпрямителя с активно-емкостной нагрузкой.
- •5 Содержание отчёта
- •Вопросы для самопроверки
- •Лабораторная работа №2 Исследование трехфазного двухполупериодного выпрямителя
- •1 Теоретические сведения
- •1.1 Основные сведения о работе выпрямителя
- •1.2 Основные параметры и расчетные соотношения
- •2. Описание виртуальной лабораторной установки
- •3.Задание к лабораторной работе
- •Вопросы для самопроверки
- •Лабораторная работа №3 Исследование однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя
- •1 Теоретические сведения
- •1.1 Основные сведения о работе выпрямителя
- •1.2 Основные параметры и расчетные соотношения
- •2. Описание виртуальной лабораторной установки
- •3.Задание на работу
- •Содержания отчёта
- •Вопросы для самопроверки
- •Лабораторная работа №4 Исследование трехфазного двухполупериодного управляемого выпрямителя
- •1 Теоретические сведения
- •Основные сведения о работе выпрямителя
- •1.2 Основные параметры и расчетные соотношения
- •2. Описание виртуальной лабораторной установки
- •3.Задание на работу
- •Вопросы для самопроверки:
4.4 Последовательность операций при исследовании выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой.
Параметры нагрузки. R и L задаются так, чтобы постоянная времени нагрузки Tн = Lн / Rн находилась в пределах (2...5) Т (T = 1 / f, где f - частота источника). При этом сопротивление задается от 10 до 100 Ом с шагом 10 Ом.
Настройка параметров нагрузки. Для этого выделяем элемент «RC» и двойным нажатием левой кнопки «мыши» открываем окно настройки параметров нагрузки. В окне параметров введем следующие значения: «Inductance» = расчетные; «Resistance» = расчетные; «Capacitance» = inf(бесконечность); «Measurements» =« Branch voltage and current».
Настройка мультиметра. Выделяем блок «Multimeter» и двойным нажатием левой кнопки «мыши» открываем окно настройки параметров блока «Multimeter». Из левого поля окна параметров (Available) в правое поле (Selected) переносим с помощью следующие параметры измерения: «Ub:RL»; «Ib:RL»; «Usw1: Universal Bridge»; «Isw1: Universal Bridge».
При этом для каждого значения R и L необходимо производить запуск процесса измерения нажатием кнопки (Start simulation). Полученные результаты тока и напряжения можно считать с помощью мультиметра или осциллографа (Scope).
Произвести запись измеренных значений результатов токов и напряжений в таблицу. Осциллограмму для одного из значения сопротивления нагрузки сохранить в электронном виде в следующей последовательности: развернуть окно «Scope» затем на клавиатуре нажать кнопку «PrtSc SysRq». После этого открыть программу «Paint».
4.5 Последовательность операций при исследовании выпрямителя с активно-емкостной нагрузкой.
Параметры нагрузки. R и C задаются так, чтобы постоянная времени нагрузки Tн = СН ∙ RН находилась в пределах (2...5) Т (T = 1 / f, где f - частота источника). При этом сопротивление задается от 10 до 100 Ом с шагом 10 Ом.
Настройка
параметров нагрузки.
Для этого выделяем элемент «RL»
и удаляем его. Далее в основном окне
программы «MATLAB»
проводим следующию операцию:
→
→
→
→
→
.
Выделяем элемент, нажимаем правую кнопку
«мыши», и в появившемся окне выбираем
«Add
to».
Соединяем элемент и двойным
нажатием левой кнопки «мыши» открываем
окно настройки параметров нагрузки. В
окне параметров введем следующие
значения: «Inductance»
= 0; «Resistance»
= расчетные; «Capacitance»
= расчетные; «Measurements»
= «Branch
voltage
and
current».
Настройка мультиметра. Выделяем блок «Multimeter» и двойным нажатием левой кнопки «мыши» открываем окно настройки параметров блока «Multimeter». Из левого поля окна параметров (Available) в правое поле (Selected) переносим с помощью следующие параметры измерения: «Ub:RL»; «Ib:RL»; «Usw1: Universal Bridge»; «Isw1: Universal Bridge».
При этом для каждого значения R и C необходимо производить запуск процесса измерения нажатием кнопки (Start simulation). Полученные результаты тока и напряжения можно считать с помощью мультиметра или осциллографа (Scope).
Произвести запись измеренных значений результатов токов и напряжений в таблицу. Осциллограмму для одного из значения сопротивления нагрузки сохранить в электронном виде в следующей последовательности: развернуть окно «Scope» затем на клавиатуре нажать кнопку «PrtSc SysRq». После этого открыть программу «Paint».
Результаты измерения.
Таблица.
Данные |
Измерения |
Электрическая схема включения |
|||||
Um |
f |
RН |
Iд |
Uд |
Um |
Im |
|
В |
Гц |
Ом |
А |
В |
В |
А |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
100 |
|
|
|
|
|||
