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基于matlab的整流電路仿真分析畢業(yè)設(shè)計(jì)-文庫吧資料

2025-07-02 17:44本頁面
  

【正文】  單相橋式半控整流電路圖9中VT1和VT2為觸發(fā)脈沖相位互差180?的晶閘管,VD1和VD2為整流二極管,由這四個器件組成單相橋式半控整流電路。第2章  基于MATLAB的單相橋式整流電路仿真分析整流電路尤其是單相橋式可控整流電路是電力電子技術(shù)中最為重要,也是應(yīng)用得最為廣泛的電路,不僅應(yīng)用于一般工業(yè),也廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、電力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、能源系統(tǒng)等其他領(lǐng)域。采用Matlab/Simulink對三相橋式全控整流電路進(jìn)行仿真分析,避免了常規(guī)分析方法中繁瑣的繪圖和計(jì)算過程,得到了一種直觀、快捷分析整流電路的新方法。圖8 不同橋但不同相的兩個晶閘管故障波形圖從以上故障仿真波形圖來看,不同的晶閘管出現(xiàn)故障時(shí),產(chǎn)生的波形圖是不一樣的,所以,通過動態(tài)仿真能有效知道整流電路出現(xiàn)故意時(shí)候的工作情況,同時(shí)也加深對三相全控整流電路的理解和運(yùn)用。一個晶閘管故障波形圖 (2) 同一相的兩個晶閘管故障波形如圖7所示。(1) 只有一個晶閘管故障波形如圖6所示。假設(shè)以下情況對故障現(xiàn)象進(jìn)行仿真分析,當(dāng)α=30176。圖5 觸發(fā)角α=90176。時(shí)的輸出電壓波形圖(3) 當(dāng)觸發(fā)角α=90176。時(shí)的輸出電壓波形如圖4所示。圖3 觸發(fā)角α=0176。(1) 當(dāng)觸發(fā)角α=0176。根據(jù)三相橋式全控整流電路的原理圖,對不同的觸發(fā)角α?xí)绊戄敵鲭妷哼M(jìn)行仿真,負(fù)載為阻感特性。負(fù)載電阻性設(shè)R=45 Ω,電感性負(fù)載設(shè)L=1 H。交流峰值電壓為l00 V,頻率為50 Hz。6個pulse generator產(chǎn)生整流橋的觸發(fā)脈沖,且從上到下分別給1~6號晶閘管觸發(fā)脈沖。得到整流橋的三相電源。 建模及仿真 根據(jù)三相橋式全控整流電路的原理可以利用Simulink內(nèi)的模塊建立仿真模型如圖2所示。當(dāng)α=2π/3時(shí),輸出電壓為零,所以電阻性負(fù)載時(shí),α的移相范圍是O~2π/3;當(dāng)O≤α≤π/3時(shí),電流連續(xù),每個晶閘管導(dǎo)通2π/3;當(dāng)π/3≤α≤2π/3時(shí),電流斷續(xù),個晶閘管導(dǎo)通小于2π/3。同理,三相半波整流電路稱為3脈動整流電路。接線圖中晶閘管的編號方法使每個周期內(nèi)6個管子的組合導(dǎo)通順序是VT1VT2VT3VT4VT5VT6;共陰極組T1,T3,T5的脈沖依次相差2π/3;同一相的上下兩個橋臂,即VT1和VT4,VT3和VT6,VT5和VT2的脈沖相差π,給分析帶來了方便;當(dāng)α=O時(shí),輸出電壓Ud一周期內(nèi)的波形是6個線電壓的包絡(luò)線。圖1 三相橋式全控整流電路原理圖其工作特點(diǎn)是任何時(shí)刻都有不同組別的兩只晶閘管同時(shí)導(dǎo)通,構(gòu)成電流通路,因此為保證電路啟動或電流斷續(xù)后能正常導(dǎo)通,必須對不同組別應(yīng)到導(dǎo)通的一對晶閘管同時(shí)加觸發(fā)脈沖,所以觸發(fā)脈沖的寬度應(yīng)大于π/3的寬脈沖。 電路的構(gòu)成及工作特點(diǎn)   三相橋式全控整流電路原理圖如圖1所示。Matlab提供的可視化仿真工具Simtlink可直接建立電路仿真模型,隨意改變仿真參數(shù),并且立即可得到任意的仿真結(jié)果,直觀性強(qiáng),進(jìn)一步省去了編程的步驟。關(guān)鍵詞:三相橋式全控整流電路,單相橋式半控整流,單相橋式全控整流,建模,仿真?、馦ATLABbased simulation analysis of the rectifier circuitAbstract:With the social production and scientific and technological development, the rectifier circuit in the automatic control system, measurement system and generator excitation system, and other fields increasingly widespread. Commonly used threephase bridge rectifier circuit with fullcontrolled singlephase bridge rectifier circuit and control circuit. As the rectifier circuit involves the exchange of signals, DC signals and trigger signals, including thyristors, capacitors, inductors, resistors and other ponents, using conventional circuit analysis method app
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