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基于matlab的電力電子技術課程設計報告(編輯修改稿)

2025-09-01 22:30 本頁面
 

【文章內容簡介】 器。 雙擊串聯(lián)RLC支路元件將彈出該元件的參數(shù)設置對話框,在“Resistance”、“Inducatance”、“Capacitance”參數(shù)下可以分別設置三個元件的參數(shù),如果電路中不含三者中的某個元件,則相應參數(shù)應設為0(電阻或電感)或inf(電容),在電路圖形符號中這類元件也將自動消失。串聯(lián)RLC負載元件則是通過設置每個元件的容量,由程序自動計算元件的參數(shù)。并聯(lián)RLC支路元件和并聯(lián)RLC負載元件用于描述由電阻、電容、電感并聯(lián)的電路,參數(shù)設置方法類似。 在不考慮變壓器鐵心飽和時不勾選“Saturable core”。在“Magnetition resistance Rm”和“Magnetition resistance LM”參數(shù)下分別設置變壓器的勵磁繞組電阻、電感的標幺值。其他類型的變壓器參數(shù)設置方法類似。第2章 電力電子技術仿真分析 單相半波可控整流電路基本原理:單相半波可控整流電路工作過程:(1)在電源電壓正半波(0~π區(qū)間),晶閘管承受正向電壓,脈沖uG在ωt=α處觸發(fā)晶閘管,晶閘管開始導通,形成負載電流id,負載上有輸出電壓和電流。(2)在ωt=π時刻,u2=0,電源電壓自然過零,晶閘管電流小于維持電流而關斷,負載電流為零。(3)在電源電壓負半波(π~2π區(qū)間),晶閘管承受反向電壓而處于關斷狀態(tài),負載上沒有輸出電壓,負載電流為零。(4)直到電源電壓u2的下一周期的正半波,脈沖uG在ωt=2π+α處又觸發(fā)晶閘管,晶閘管再次被觸發(fā)導通,輸出電壓和電流又加在負載上,如此不斷重復。 原理圖如下: 圖21 單相半波可控整流電路如上圖所示,當晶閘管VT處于斷態(tài)時,電路中電流Id=0,負載上的電壓為0,U2全部加在VT兩端,在觸發(fā)角α處,觸發(fā)VT使其導通,U2加于負載兩端,當電感L的存在時,使電流id不能突變,id從0開始增加同時L的感應電動勢試圖阻止id增加,這時交流電源一方面供給電阻R消耗的能量,一方面供給電感L吸收的電磁能量,到U2由正變負的過零點處處id已經(jīng)處于減小的過程中,但尚未降到零,因此VT仍處于導通狀態(tài),當id減小至零,VT關斷并承受反向壓降,電感L延遲了VT的關斷時刻使U形出現(xiàn)負的部分。 電阻負載時仿真分析:仿真電路圖為:圖22 單相半波可控整流電路電阻負載電路仿真模型 仿真波形為:圖23 單相半波可控整流電路電阻負載電路波形 在實驗中,各個元件模塊使用的參數(shù)如下:①交流電壓源 提取路徑: Simulink\SimPoweSysten\ AC Voltage Source 本實驗參數(shù)設置為頻率50Hz,電壓幅值220V,其他為默認設置,如右圖所示。 ②晶閘管 提取路徑:Simulink\SimPoweSysten\Thyristor 設置緩沖電阻Rs=500Ω,緩沖電容Cs為無窮大inf ③RLC元件 提取路徑:Simulink\SimPoweSysten\Elements \Series RLC Branch設置電阻R=1Ω,電感L=5e3H,電容為無窮大inf,④脈沖信號發(fā)生器 提取路徑:Simulink\Simlink\Source\Pulse Generator 設置振幅A=3V,周期T=,占空比10%,時相延遲(1/50)x(α/360)s, ⑤示波器 設置Number of axes 為5,顯示5段波形,分別為脈沖電壓Ug,晶閘管兩端電壓UVT,負載電流id,負載電壓ud,電源電壓U2 。⑥電壓電流測量 無需設置直接使用 阻感負載仿真分析 仿真電路圖為:圖24 單相半波可控整流電路電阻電感負載電路仿真模型 各個角度仿真波形為:圖25 單相半波可控整流電路阻感負載電路波形(a=30)圖26 單相半波可控整流電路阻感負載電路波形(a=60)圖27 單相半波可控整流電路阻感負載電路波形(a=90)圖28 單相半波可控整流電路阻感負載電路波形(a
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