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正文內(nèi)容

02-理想開關(guān)-文庫(kù)吧資料

2025-07-30 01:45本頁(yè)面
  

【正文】 院)開發(fā)了用于 ATP的圖形前處理器 ATPDraw, 可以將用戶設(shè)計(jì)的電路原理圖編輯成ATP輸入文件,使得用戶可以利用所見即所是的方法對(duì)所研究電路進(jìn)行編程,大大地方便了應(yīng)用。 1. ATP ATP主要用于預(yù)測(cè)在電力系統(tǒng)故障或斷路器動(dòng)作時(shí)系統(tǒng)的時(shí)域響應(yīng);以及進(jìn)行電力電子電路,過壓保護(hù)裝置和電力系統(tǒng)其他控制裝置的行為對(duì)電力系統(tǒng)影響的研究。 此類軟件由于以電力系統(tǒng)分析為目的 , 為了便于用戶使用 , 軟件中除了具有常用電氣元件電阻 , 電容 , 電感等模型外 , 還包括了一系列常用機(jī)電元件如發(fā)電機(jī) , 電動(dòng)機(jī) , 傳輸線的模型 , 以及斷路器等電磁暫態(tài)元件和控制系統(tǒng)模型 。 ( 1 ) EMTP( 電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)分析軟件 ) : EMTP是美國(guó) BPA( Bonneville電力局 ) 1968年開發(fā)的用于電力系統(tǒng)分析的軟件 。但問題是其價(jià)格較貴,所以大大地限制了其在我國(guó)的推廣應(yīng)用。另一是采用混合技術(shù),使用戶可以用其對(duì)包括電機(jī)工程,機(jī)械工程,和熱學(xué),流體力學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域的系統(tǒng)行為進(jìn)行仿真。 ????? 6 2 80 0 0 0 0 0 02 ?R( 2) Saber: Saber軟件是由美國(guó) Analogy公司于 1986年開發(fā)的一個(gè)通用軟件包,與傳統(tǒng)的仿真軟件相比,它具有兩個(gè)主要特點(diǎn):一個(gè)是其結(jié)構(gòu)上通過開發(fā)新的模擬硬件描述語(yǔ)言( AHDL)- MAST, 采用了將建模和仿真完全分離的技術(shù)。 所以可以將其建模為一個(gè)具有 50- 100歐的并聯(lián)電阻和 1- 3pF并聯(lián)電容的電感 。 而在該頻率以下 , 電感將起主要作用 。 而在制作時(shí)為了降低有功損耗通常上述電感的 Q值很高 , 所以諧振特性非常陡且頻率范圍很窄 。 在開關(guān)電源等電路中作為輸出濾波器的電感通常體積較大 , 由于繞組之間的耦合在相當(dāng)于在理想電感兩端并聯(lián)有一定的電容 。 上述并聯(lián)電阻的阻值應(yīng)當(dāng)?shù)扔谵D(zhuǎn)折頻率時(shí)電感的電抗 。另一方面 , 上述模型在與之相連的開關(guān)器件快速動(dòng)作時(shí) , 會(huì)在電路中引起實(shí)際中可能并不存在的高速的電壓或電流的脈沖-毛刺, 從而導(dǎo)致仿真時(shí)間的加長(zhǎng) , 甚至仿真結(jié)果的不收斂;以及與電路中的雜散電容產(chǎn)生實(shí)際上并不存在的高頻振蕩 。 但實(shí)際功率電路中所用的電感 , 高頻時(shí)等效電感會(huì)發(fā)生變化 , 導(dǎo)致電感量的減小 。 如果仿真中不收斂的理由是步長(zhǎng)過小 , 則可以通過減小仿真持續(xù)時(shí)間來(lái)保證最小步長(zhǎng)與仿真時(shí)間之比不成功限制 。 假定計(jì)算步長(zhǎng)變得過小 , 暫態(tài)分析將會(huì)由于兩個(gè)原因而失敗 。 仿真時(shí)間的范圍 利用 PSPICE進(jìn)行過渡過程仿真的時(shí)間范圍同樣受到雙精度的限制而具有 15位的仿真精度 。 雖然 VNTOL= 1uV在實(shí)際中可以滿足絕大多數(shù)功率電路的要求 , 但為了改善其計(jì)算的收斂性 , 建議將該值取為 1mV。 所以, 在仿真大功率電路時(shí) , 如電流的峰值在 KA等級(jí)時(shí) , ABSTOL取為 1uA; 當(dāng)峰值在 MA等級(jí)時(shí)取 1mA。 PSPICE中由于 RELTOL( 相對(duì)精度 ) 通常取為 % , 所以仿真計(jì)算中可以應(yīng)用的動(dòng)態(tài)范圍為 12位 。 在實(shí)際仿真中 , 運(yùn)行參數(shù)的主要選項(xiàng)如圖所示 , 其中對(duì)于電力電子電流仿真影響最大的是模擬仿真參數(shù)設(shè)置 , 可設(shè)置參數(shù)包括:電壓和電流的相對(duì)誤差 RELTOL電壓的絕對(duì)誤差 ( 也稱最佳精度 , 下同 ) VNTOL, 缺省值為; 電流的絕對(duì)誤差 ABSTOL; 電荷的絕對(duì)誤差 CHGTOL; 任何支路的最小電導(dǎo) GMIN, ) ; 直流和偏置點(diǎn)迭代次數(shù)極限 ITL1; 直流和偏置點(diǎn)最佳估計(jì)次數(shù)ITL2; 暫態(tài)分析迭代極限 ITL4; 位于 Advanced Options選項(xiàng)窗口中的總迭代次數(shù) ITL5= 0( 無(wú)窮 ) ;標(biāo)稱溫度 TNOM, 27Co。解決算法發(fā)散問題的途徑一是確定一個(gè)合理的初值,但在實(shí)踐中并沒有一個(gè)一般的方法去尋找初值。計(jì)算機(jī)仿真在電力電子技術(shù)中的應(yīng)用 清華大學(xué)電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 2022年 9月北京 OrCAD在仿真中的收斂性 在進(jìn)行 DC掃描和暫態(tài)分析時(shí), PSPICE需利用牛頓拉夫遜法從一組初始近似值開始,通過若干次迭代逼近非線性方程組的解。盡管實(shí)際的物理系統(tǒng)均是存在解的,但在利用數(shù)值方法進(jìn)行暫態(tài)過程求解時(shí),往往由于解法的限制不能得到方程的解,即收斂到一組相容的電壓和電流。其次是具有盡可能寬的動(dòng)態(tài)范圍,但由于計(jì)算機(jī)硬件的原因,目前版本的PSPICE算法的精度和動(dòng)態(tài)范圍均受到一定的限制,這包括: 1 由于采用雙精度算法, PSPICE的精度為 15位; 2 電壓和電流的量值限制在 ?1E10伏和安培的范圍; 3 導(dǎo)數(shù)的大小限制在 1E14以下; 運(yùn)行參數(shù)設(shè)定 Pspice的運(yùn)行參數(shù)作為可設(shè)定的選項(xiàng)對(duì)于仿真計(jì)算的結(jié)果的收斂性和分析精度具有重大的影響 。 其他選項(xiàng)包括是否對(duì)最小電導(dǎo)進(jìn)行步進(jìn)調(diào)節(jié) ( STEPGMIN) , 該方法是在計(jì)算失敗后通過增大并聯(lián)電導(dǎo)的值 ,即減小并聯(lián)電阻的值 , 來(lái)幫助改善計(jì)算的收斂性;以及是否通過預(yù)定制降低矩陣階數(shù) ( PREORDER) 等 。 此時(shí)如按缺省值 ABSTOL取 1pA, 則當(dāng)電路的最大電流為數(shù) KA時(shí) , 所需動(dòng)態(tài)范圍為 , 即超過軟件的限制 , 從而引起計(jì)算結(jié)果發(fā)散 。 作為一般的準(zhǔn)則 , VNTOL和 ABSTOL取為比電路典型的電壓和電流值小 9個(gè)數(shù)量級(jí) 。 此外,將相對(duì)精度( RELTOL) 降低到 1%可以使動(dòng)態(tài)范圍擴(kuò)大到 13位;或?qū)簯B(tài)分析時(shí)的迭代次數(shù)由缺省的 10次提高到比如 50次,而將總迭代次數(shù) ITL5置為 0(無(wú)窮大)均可以幫助改進(jìn)仿真計(jì)算的收斂性。 注意到缺省的相對(duì)誤差 RELTOL=, 所以時(shí)間的動(dòng)態(tài)范圍同樣為 12位 , 即最小的仿真步長(zhǎng)應(yīng)是總仿真時(shí)間除以 1012。 一是所采
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