電力電子實驗實訓裝置

2020-06-18

 現在目前市面上的電力電子實驗裝置,都是根據70-80年代的器件和線路設計,近年來電力電子的技術得到了突飛猛進的發展,如常規的可控硅、GTR、GTO等器件都基本退出應用領域,,以功率MOSFET等自關斷全控型第二代電力電子器 件和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)為代表的第三代電力電子器件,逐步取代第一代產品,大容量的第三代絕緣柵型雙極性晶體管IGBT,因其具有電壓型控制,輸入阻抗大、驅動功率小,開關損耗低及工作頻率高等特點,其有著廣闊的發展前景。第四代是以PIC、HVIC等功能集成電路為代表的器件也在飛速發展中,而由分立器件設計的控制與保護線路更是不能適應當前的技術發展,學生學習了后無法認識與操作當前的電力電子器件和線路設計。因此我們就想根據現在的新的器件和線路結合學生應該學習的基礎知識等,設計1套能適應項目化教學需求,又能與實際生產相結合的電力電子教學實驗平臺。

二、設備特點

1、安全作為本設備重要考慮,設置有多重保護體系。

2、項目一體化教學模式設計本裝置

2、所有線路學即可用,全部采用新款電力電子技術設計,與現在工業上使用芯片完全一致,不落伍。

三、裝置的配置

1.輸入電源:三相四線(或三相五線) ~380V±10%   50Hz

2.工作環境:溫度-10℃~+40℃ 相對濕度<85%(25℃) 海拔<4000m

3.裝置容量:<1.5KVA

4.重    量:480Kg

5.外形尺寸:130×73×160cm3

四、實驗實訓項目

基礎實驗項目

1、晶閘管的認識與特性實驗

2、IGBT的認識與特性實驗(包含驅動)

3、MOSFET的認識與特性實驗(包含驅動)

4、直流斬波實驗(降壓斬波電路、升壓斬波電路、升降壓斬波的電路、

Cuk斬波電路、Sepic斬波電路、Zeta斬波電路)

(2)、SG3525芯片制作PWM發生器

(3)、單片機PWm發生器實驗

(4)、IRS2110驅動實驗

晶閘管基礎實驗

1、單相晶體管觸發電路(TC785)

2、正弦波同步移相觸發電路實驗

3、鋸齒波同步移相觸發電路實驗

4、單相半波可控整流電路實驗

5、單相橋式半控整流電路實驗

6、單相橋式全控整流及有源逆變電路實驗

7、三相半波可控整流電路實驗(TC787)

8、三相橋式半控整流電路實驗

9、三相半波有源逆變電路實驗

10、三相橋式全控整流及有源逆變電路實驗

11、單相交流調壓電路實驗

12、單相交流調功電路實驗

13、三相交流調壓電路實驗

   典型電力電子器件線路實驗

1、單相正弦波脈寬調制(SPWM)逆變電路實驗

2、全橋DC/DC變換電路實驗

3、單相斬控式交流調壓電路實驗

直流電機調速實驗

1、晶閘管直流調速系統參數和環節特性的測定實驗

2、晶閘管直流調速系統主要單元調試

3、單閉環不可逆直流調速系統實驗

4、雙閉環不可逆直流調速系統實驗

5、邏輯無環流可逆直流調速系統實驗

6、雙閉環控制直流脈寬調速系統(H橋、IGBT)

交流電機調速系統實驗

1、雙閉環三相異步電機調壓調速系統實驗

2、雙閉環三相異步電機串極調速系統實驗

數字控制實驗

1、 CCS3。3集成環境認識。

2、點亮一個LED

3、 驅動液晶128*64

4、在LCD128*64上顯示開發箱的溫度

5、產生兩路互補的PWM波.

6、+24V輸入DC-DC升壓。

7、+24V輸入SPWM波調制輸出

8、 模擬光伏并網發電系統

9、穩定輸出220V-50Hz交流電

10、恒流LED驅動

線路研究實驗

1、功率因數校正電路實驗

2、開關電源綜合實驗

DSP交流變頻調速(數字)

1、正交編碼器測試

2、異步電機的SPWM變頻調速系統(功率5KW)

3、異步電機的空間矢量控制的變頻調速系統

4、采用DSP的異步電機直接轉矩變頻調速系統

5、采用DSP的異步電機磁場定向變頻調速系統

 DSP直流調速(數字)

1、直流電機閉環調速實驗(功率3KW)


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