matlab应用技术实验报告

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1、MATLAB应用技术实验报告成绩:姓名:班级:学号:同组人员:电力二极管元件的仿真下面以一个单相半波整流器为例,说明电力二极管的建模与仿真方法。系统模型如图3-6所示。在此系统中使用的模块如下。l构成回路的模块:ACVoltageSource(交流电源)、Diode(电力二极管模块)、SeriesRLCBranch(串联RLC分支)、GroundInput(输入型接地)以及GroundOutput(输出型接地)。l测量与输出模块:CurrentMeasurement(电流测量模块)、VoltageMeasurement(电压测量模块)、Demux(信

2、号分离器)以及Scope(示波器模块)。图3-6电力二极管单相半波整流器模型电力二极管模块参数设置如图3-7所示。电力二极管需要设置的参数如下。lResistanceRon(Ohms):电力二极管元件内阻,单位为Ω,当电感参数设置为0时,内电阻不能为0。lInductanceLon(H):电力二极管元件内电感,单位为H,当电阻参数设置为0时,内电感不能为0。lForwardvoltageVf(V):电力二极管元件正向管压降Vf,单位为V。lInitialcurrentIc(A):初始电流,单位为A,通常将Ic设置为0。lSnubberresistanceRs(Ohms)

3、:缓冲电阻,单位为Ω,为在模型中消除缓冲,可将Rs参数设置为inf。lSnubbercapacitanceCs(F):缓冲电容,单位为F,为在模型中消除缓冲,可将缓冲电路Cs设置为0,为得到纯电阻Rs,可将电容Cs参数设置为inf。图3-7电力二极模块管参数设置另外,在仿真含有电力二极管的电路时,必须使用刚性积分算法。为获得较快的方针速度可使用ode23tb或者ode15s算法。为了说明电力二极管的仿真过程,除了交流电压源设为峰值220V,频率50Hz之外,其他电器元件设置为默认值,电气连线参照图3-6连接。仿真方法选择ode23tb,运行系统得到电路的负载电流(Ilo

4、ad)、负载电压(Vload)、电力二极管电流(Iak)以及其正向压降(Vak)分别如下图所示。0。仿真电路各变量输出30。仿真电路各变量输出90。仿真电路各变量输出晶闸管三相桥式整流器的仿真模型根据晶闸管三相桥式整流器电路结构,在模型窗口中建立主电路仿真模型加入同步装置和脉冲触发器等建立三相桥式整流器的仿真模型,如图3-36所示。图3-36晶闸管三相桥式整流器的仿真模型1整流器模型下面以晶闸管桥臂为例介绍通用桥臂模块如图3-38所示。图3-38晶闸管桥臂模块的参数设置2同步脉冲发器同步脉冲触发器模块用于触发全控整流桥的6个晶闸管,同步6脉冲触发器可以给出双脉冲,双脉冲

5、间隔60。,触发器输出的1-6号脉冲依次送给三相全控整流桥对应编号的6个晶闸管。6脉冲同步触发器有5个输入和一个输出端子,6脉冲同步触发器模块如图3-40,各部分功能如下。lalpha_deg:此端子为脉冲触发角控制信号输入。lAB、BC、CA:三相电源的三相线电压输入。lBlock:触发器控制端,输入为0时开放触发器,输入大于0时封锁触发器。lPulses:6脉冲输出信号。图3-406脉冲同步触发器模块lalpha_deg:脉冲触发相位角。6脉冲同步触发器的模块参数如图3-42所示。图3-426脉冲触发器参数设置3其他模块主回路负载的选择,这里为了简单方便操作选择纯电

6、阻。三相交流电通过三个频率50Hz、幅值220V、相位滞后120。交流电压源实现。4仿真设置与仿真结果仿真算法选择ode23s算法,仿真时间为0-0.5s,其他参数为默认值。负载R=1Ω。仿真结果如下图所示。0。晶闸管三相桥式整流器变量输出60。晶闸管三相桥式整流器变量输出30。晶闸管三相桥式整流器变量输出基于PWM技术逆变器仿真PWM技术逆变器仿真模型主要包括主电路模型和PWM信号控制两部分,主电路模型可以参考IGBT构成单相逆变器主电路实现,控制模型可以使用PWM发生器实现。基于PWM技术逆变器仿真模型如图3-47所示。图3-47基于PWM技术逆变器仿真模型1PWM

7、发生器PWM是建立基于PWM技术逆变器的控制核心部分。模型如图3-48,设置各参数值,如图3-49所示。图3-48PWM发生器模型图3-49PWM发生器参数设置对话框2逆变模型逆变器模型采用通用桥臂构成,其参数设置如图3-50所示。3电源模型由于逆变模型为双极性方式,输入典型选择正负两相直流电压源,实现过程将两个直流电压源串联,中间接地,两个电源都设定为20V。4其他模型在模型窗口中增加输入与输出型中性接地模块各一个;逆变器负载选择纯电阻,参数为R=1Ω,以及输入、输出接地模块和相关的测量和输出模块。图3-50逆变器设置5仿真设置与结果输

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