• 电力电子实验实训装置

    [产品名称]:电力电子实验实训装置

  • 产品详情

    FCDD-1型电力电子实验实训装置

    一、设备特点
    1、安全作为本设备重要考虑,设置有多重保护体系。
    2、项目一体化教学模式设计本装置
    2、所有线路学即可用,全部采用电力电子技术设计,与现在工业上使用芯片完全一致,不落伍。

    二、装置的配置
    1.输入电源:三相四线(或三相五线) ~380V±10%   50Hz
    2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m
    3.装置容量:<1.5KVA
    4.重    量:480Kg
    5.外形尺寸:130×73×160cm3
    三、实验实训项目
    基础实验项目
    1、晶闸管的认识与特性实验
    2、IGBT的认识与特性实验(包含驱动)
    3、MOSFET的认识与特性实验(包含驱动)
    4、直流斩波实验(降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波的电路、
    Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路)
    (2)、SG3525芯片制作PWM发生器
    (3)、单片机PWm发生器实验
    (4)、IRS2110驱动实验
    晶闸管基础实验
    1、单相晶体管触发电路(TC785)
    2、正弦波同步移相触发电路实验
    3、锯齿波同步移相触发电路实验
    4、单相半波可控整流电路实验
    5、单相桥式半控整流电路实验
    6、单相桥式全控整流及有源逆变电路实验
    7、三相半波可控整流电路实验(TC787)
    8、三相桥式半控整流电路实验
    9、三相半波有源逆变电路实验
    10、三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
    11、单相交流调压电路实验
    12、单相交流调功电路实验
    13、三相交流调压电路实验
       典型电力电子器件线路实验
    1、单相正弦波脉宽调制(SPWM)逆变电路实验
    2、全桥DC/DC变换电路实验
    3、单相斩控式交流调压电路实验
    直流电机调速实验
    1、晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验
    2、晶闸管直流调速系统主要单元调试
    3、单闭环不可逆直流调速系统实验
    4、双闭环不可逆直流调速系统实验
    5、逻辑无环流可逆直流调速系统实验
    6、双闭环控制直流脉宽调速系统(H桥、IGBT)
    交流电机调速系统实验
    1、双闭环三相异步电机调压调速系统实验
    2、双闭环三相异步电机串极调速系统实验
    数字控制实验
    1、 CCS3.3集成环境认识.
    2、点亮一个LED
    3、 驱动液晶128*64
    4、在LCD128*64上显示开发箱的温度
    5、产生两路互补的PWM波.
    6、+24V输入DC-DC升压.
    7、+24V输入SPWM波调制输出
    8、 模拟光伏并网发电系统
    9、稳定输出220V-50Hz交流电
    10、恒流LED驱动
    线路研究实验
    1、功率因数校正电路实验
    2、开关电源综合实验
    DSP交流变频调速(数字)
    1、正交编码器测试
    2、异步电机的SPWM变频调速系统(功率5KW)
    3、异步电机的空间矢量控制的变频调速系统
    4、采用DSP的异步电机直接转矩变频调速系统
    5、采用DSP的异步电机磁场定向变频调速系统
     DSP直流调速(数字)
    1、直流电机闭环调速实验(功率3KW)
    四、设备配置
    1.FCDT01电源控制屏
    (1)交流电源
    提供三相0~450V可调交流电源,同时可得到单相0~250V可调电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器(规格1.5KVA、0~450V),克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点)。可调交流电源输出处设有过流保护技术,相间、线间过电流及直接短路均能自动保护,克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表,通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。
    (2)高压直流电源两路
    提供220V(0.5A)励磁电源及0~250V(4A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能)各一组,并设有直流数显电压表及切换开关。
    (3)人身安全保护五大体系
    设有三相隔离变压器一组(三相电源经钥匙开关、接触器后,到隔离变压器,再经三相调压器输出),使输出与电网隔离,对人身安全起到一定的保护作用;
    设有电压型漏电保护器1,如果隔离变压器前的线路有漏电现象,即能实施保护并切断电源;
    设有电压型漏电保护器2,如果隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象,即能告警并切断电源;
    设有电流型漏电保护器,控制屏若有漏电现象,漏电流超过一定值,即切断电源。实验连接线及插座,采用全封闭结构,使用安全、可靠、防触电。
    (4)仪表保护体系
    设有多只信号插座,与仪表相连,仪表超量程,即能告警并切断电源,对仪表起到良好的保护作用。
    (5)实验管理器:具有设定时间、到时报警、切断电源及记录各种告警次数等功能。
    (6)控制屏正面大凹槽内,设有两根不锈钢钢管,可挂仪表及实验部件。凹槽底部设有多个小圆形单相三芯220V电源插座,供仪表等部件供电用。控制屏两侧设有三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。设有实验装置照明用的220V、40W日光灯一盏。
    2仪表面板
    1)智能直流电压表
    具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装、精度:不低于5位,1000V档位显示格式:999.99(带2个小数点),显示单位:V;100V档位显示:99.999(带3个小数点),显示单位:V;10V档位显示:9.9999(带4个小数点),显示单位:V;
    2)智能直流电流表
    具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装、精度:不低于5位,5A档位:4999.9(带1个小数点),显示单位:mA;1000mA档位:999.99(带2个小数点),显示单位:mA;100mA档位:99.999(带3个小数点),显示单位:mA。
    3)智能真有效值交流电压表
    具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装、精度:不低于4位,1000V档位显示格式:999.9(带2个小数点),显示单位:V;100V档位显示:99.99(带3个小数点),显示单位:V;10V档位显示:9.999(带4个小数点),显示单位:V;
    4)智能真有效值交流电流表
    具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装、精度:不低于4位,5A档位:4999.9(带1个小数点),显示单位:mA;1000mA档位:999.99(带2个小数点),显示单位:mA;100mA档位:99.999(带3个小数点),显示单位:mA。
    5)智能功率功率因数表
    由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3~1.0,电压电流量程为450V和5A。具有通信接口。
    3、FCDL-02实验桌
    实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固,造形美观大方;设有两个大抽屉、柜门,用于放置工具、存放挂箱及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构,便于移动和固定,有利于实验室的布局。
    4、FCDT03 晶闸管电路基础挂箱
    提供12只大功率晶闸管器件、4只大功率二极管电路、电流反馈与保护电路、700mH可变电感等。
    5、FCDT04晶闸管驱动电路挂箱
    提供西门子TC787三相晶闸管专用电路,提供正反桥输出。
    4、FCDT05晶闸管驱动挂件箱
    提供TC785单相晶闸管驱动电路、正弦波同步触发电路、单结晶体管触发电路、锯齿波触发电路等
    三、FCDT06电机调速电路挂箱
    提供转速信号、反号器、电压隔离器、给定电路、2个调节器电路、电流反馈与保护电路等
    8、FCDT07直流斩波实验挂箱
    根据西安交通大学王兆安教授和黄俊教授主编的《电力电子技术》(第四版)中相关的直流斩波内容而设计的;提供组成直流斩波电路所需的元器件和采用专用的PWM控制集成电路SG3525。可完成教材中降压斩波电路(Buck Chopper)、升压斩波电路(Boost Chopper)、升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路六种典型实验。
    9、FCDT08 给定及实验器件挂箱
    提供90欧双层1.2A可调负载、压敏电阻、给定电路等
    10、FCDT09 驱动与保护电路挂箱
    提供MOSFET驱动与保护电路、IGBT驱动与保护电路,设计采用STC芯片及外围电路、IRS2110驱动与保护电路等新型电路。
    11、FCDT10 元器件挂箱1
    提供实验用可调电阻和电容。
    12、FCDT11元器件挂箱2
    提供实验用可调电阻和整流电路等。
    13、FCDT12整流与可调负载挂箱
    提供三相芯式变压器等。
    14、FCDT14单相交直交变频原理
    根据普通高等教育“九五”国家级重点教材,王兆安,黄俊主编的《电力电子技术》(第四版)的相关内容进行开发,用于展示交直交变频原理,让学生了解SPWM正弦波脉宽调制信号的形成,了解IGBT管专用集成驱动芯片的特点及其使用。能完成如下实验项目:1、SPWM波形成的过程;2、交直交变频电路在不同负载(电阻,电感和电机)时的工作情况和波形,并研究工作频率对电路工作波形的影响;3、IGBT管专用集成驱动芯片的工作特性。
    15、FCDT15双闭环H桥DC/DC变换直流调速系统
    通过对四个桥臂上IGBT管的触发控制,来实现对可逆直流他励电机进行调速的目的,主要由三大部分组成,即主回路部分、控制电路部分和调节部分。主回路由直流电源、四个IGBT管组成;控制回路部分由专用芯片产生PWM脉冲波,PWM波脉冲发生器产生的四路控制脉冲,分别驱动四个桥臂的IGBT管;调节部分由两个PI调节器组成,并通过速度环、电流环构成的反馈回路使电机的转速稳定运行在给定的转速下。可完成的实验项目有:(1)、全桥DC/DC变换电路实验(2)、双闭环可逆直流脉宽调速实验。
    16、FCDT16直流调速实验挂箱
    本挂箱采用MCU为主控单元,采用IGBT为主功率芯片,采用编码器和模拟量反馈输入,可以实现直流电机的多种控制方式。
    17、FCDT17交流调速实验挂箱
    整个系统包括硬件和软件两部分,硬件包括TMS320F28335控制部分、高频升降压电路、功率驱动部分及各种保护电路部分。面板上DSP PWM原理框图,控制板安装在挂箱内,控制板分DSP系统(DSP的FLASH内烧录有逆变测试程序)和功率驱动板,软件部分包括DSP软件和PC机软件,能完成开环和闭环等异步电机驱动实验,可提供升级的DTC直接转矩控制实验,FOC矢量控制实验。
    18、FCDT18离网逆变器实验挂箱
    整个系统包括硬件和软件两部分,硬件包括TMS320F28335控制部分、高频升降压电路、功率驱动部分及各种保护电路部分。面板上DSP PWM原理框图,控制板安装在挂箱内,控制板分DSP系统(DSP的FLASH内烧录有逆变测试程序)和功率驱动板,软件部分包括DSP软件和PC机软件。整个系统可实时采集并显示运行参数,并具备光伏电池的输出功率跟踪功能。系统配置如下:
    1)、主控芯片:TI公司32位DSP TMS320F28335,本模块采用独立构成系统模式,可更换51系列、PIC、意法STR等公司单片机作为本实验系统的主芯片。
    2)、显示器:128*64图形化液晶显示
    2)、IGBT(MOS管驱动)驱动模块
    3)、直流负载驱动MOS模块
    3)、光电隔离模块
    4)、12位以上AD数据采集模块;8位DA数据采集模块
    5)、DC/AC逆变电路
    6)、AC/AC升压
    7)、AC/DC整流
    8)、正弦逆变PWM电路
    9)、电检测电路 
    10)、调理电路
    11)、并网电路
    12)、并网信号检测
    13)、输出电压检测调理电路
    14)、滤波模块:LC滤波
    15)、DS12C887时钟模块
    16)、FLASH存储模块
    17)、霍尔电流传感器
    18)、电压传感模块
    19)、集成温度传感器
    26)、485通讯模块
    27)、程序下载模块
    19、FCDT19功率因数校正实验挂箱
    主要有整流电路、升压变换器、控制电路三部分组成。控制电路采用功率因数控制芯片NCP1650和外围元器件组成,输出功率为100W(200V±5%,0.5A),工作频率为100kHz。采用模块化设计,通过适当的连线可以完成下列实验项目:
    (1)无滤波电容整流电路带纯阻性负载的测试
    (2)有滤波电容整流电路带纯阻性负载的测试
    (3)整流电路有源功率因数校正的测试
    (4)控制电路波形测试,功率栅极控制信号观察
    (5)整流电路有源功率因数校正电路的性能测试
    20、FCDT20开关电源综合实验挂箱
    本挂箱提供海信液晶电视开关电源系统实验器材与电路,本电路带PFC等电路。
    21、FCDT21不锈钢电机导轨、光码盘测速系统及数显转速表
    22、FCDT22三相异步电机(220V,370W)
    23、FCDT23直流电机(2台,220V,180W)
    24、FCDT24三相线绕式异步电动机
    25、FCDT25线绕式异步电机转子专用箱一
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