MY-C1 電力電子技術及電機控制實驗裝置
概述:
一、MY-C1 電力電子技術及電機控制實驗裝置特點:
1、綜合性強 本裝置綜合了目前國內各類學校電力電子、半導體變流、交直流調速、交流變頻、電機控制、控制理
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一、MY-C1 電力電子技術及電機控制實驗裝置特點:
1、綜合性強 本裝置綜合了目前國內各類學校電力電子、半導體變流、交直流調速、交流變頻、電機控制、控制理論等實驗項目。
2、適應性強 能滿足各類學校相應課程的實驗教學,深度和廣度可根據需要作靈活調整,普及與提高可根據教學的進程作有機的結合,裝置采用積木式結構,更換便捷,如需要擴展功能或開發新實驗,只需添加部件即可,永不淘汰。
3、整套性強 從專用電源、電機及其它實驗部件到實驗連接專用導線配套齊全,配套部件的性能、規格等均密切結合實驗的需要進行配套。
4、直觀性強 各實驗掛件采用分隔結構形式,組件面板示意、圖線分明,各掛件任務明確,操作、維護方便。
5、科學性強 裝置占地面積少,節約實驗用房,減少基建投資;配套的小電機均經特殊設計,可模擬中小型電機的特性和參數;小電機耗電省,節約能源,實驗噪聲小,整齊美觀,改善實驗環境;實驗內容豐富,設計合理,除了加深理論知識外還可結合實際開設設計性實驗。
6、開放性強 控制屏供電采用三相隔離變壓器隔離,并設有電壓型漏電保護裝置和電流型漏電保護裝置,確保操作者的安全;各電源輸出均有監示及短路保護等功能,各測量儀表均有可靠的保護功能,使用安全可靠;控制屏還設有定時器兼報警記錄儀,為學生實驗技能的考核提供一個統一的標準。由于整套裝置經過精心設計,加上可靠的元器件質量及可靠的工藝作為保障,產品性能優良,所有這些均為開放性實驗室,創造了條件。
7、先進性強 本裝置著重從新器件高度來考慮,在保留了晶閘管實驗的基礎上,加入了新器件的特性、新器件的驅動以及典型的新器件應用的大量現代電力電子技術實驗,讓學生對新器件有足夠的認識和了解,緊跟時代步伐。
二、MY-C1 電力電子技術及電機控制實驗裝置適用范圍:
本裝置涵蓋了各高等院校等所開設的 “ 電力電子技術 ( 或稱半導體變流技術 )” 、 “ 直流調速 ” 、 “ 交流調速 ” 、 “ 電機控制 ” 、 “ 電力拖動自動控制系統 ” 及 “ 控制理論 ” 等專業課程所要求的實驗項目。
三、MY-C1 電力電子技術及電機控制實驗裝置技術性能:
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℃ ) 海撥< 4000m
3、裝置容量:< 1.5KVA
4、外形尺寸: 187.3×72.5× 162.2 cm 3
四、本裝置能開設的實驗項目(所列器材全部配置時)
(一)電力電子技術實驗項目
1 .單結晶體管觸發電路
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
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 .單相并聯逆變電路實驗
12 .單相交流調壓電路實驗
13 .單相交流調功電路實驗
14 .三相交流調壓電路實驗
15 .直流斬波電路原理實驗
16 .單向晶閘管( SCR )特性實驗
17 .可關斷晶閘管( GTO )特性實驗
18 .功率場效應管( MOSFET )特性實驗
19 .電力晶體管( GTR )特性實驗
20 .絕緣雙極型晶體管( IGBT )特性實驗
21 .可關斷晶閘管( GTO )驅動與保護電路實驗
22 .功率場效應管( MOSFET )驅動與保護電路實驗
23 .電力晶體管( GTR )驅動與保護電路實驗
24 .絕緣雙極型晶體管( IGBT )驅動與保護電路實驗
(二)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 .半橋型開關穩壓電源的性能研究
4 .單端反激式隔離開關電源實驗
5 .單端電流反饋他激式隔離開關電源實驗
6 .直流斬波電路的性能研究(降壓斬波電路、升壓斬波電路、升降壓斬波的電路、 Cu k斬波電路、 Sepic 斬波電路、 Zeta 斬波電路)
7 .升、降壓與復合斬波電路實驗
8 .單相斬控式交流調壓電路實驗
9 .整流電路有源功率因數校正實驗
10 .軟開關技術實驗
(三)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的調試
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 .三閉環錯位選觸無環流可逆直流調速系統實驗
7 .雙閉環控制的直流脈寬調速系統( H 橋、 IGBT )
(四)變頻原理實驗
1 .三相正弦波脈寬調制( SPWM )變頻原理實驗
2 .三相馬鞍波(三次諧波注入)脈寬調制變頻原理實驗
3 .三相空間電壓矢量 SVPWM 變頻原理實驗
4 . SPWM 調制方式下 V/F 曲線測定
5 .馬鞍波調制方式下 V/F 曲線測定
6 .空間電壓矢量調制方式下 V/F 曲線測定
7 .不同的變頻模式下磁通軌跡觀測實驗
(五)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
3 .單相正弦波脈寬調制 SPWM 變頻調速系統實驗
4 .三相正弦波脈寬調制( SPWM )變頻調速系統實驗
—— 可聯計算機進行實驗,還留有可編程控制器( PLC )接口
5 .三相馬鞍波脈寬調制變頻調速系統實驗
—— 可聯計算機進行實驗,還留有可編程控制器( PLC )接口
6 .三相空間電壓矢量 SVPWM 變頻調速系統實驗
—— 可聯計算機進行實驗,還留有可編程控制器( PLC )接口
( 六 ) 自控原理實驗項目
1 .控制系統典型環節的模擬
2 .一階系統的時域響應及參數測定
3 .二階系統的瞬態響應分析
4 .三階系統的瞬態響應及穩定性分析
5 . PID 控制器的動態性能
6 .控制系統的動態校正7 .典型環節頻率特性的測試
8 .線性系統頻率特性的測試
9 .信號的采樣與恢復
10 .典型的非線性環節的模擬
11 .非線性系統的相平面分析
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