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实习一 三相半波可控整流电路仿真 1
一、三相半波可控整流电路原理图 1
二、建立仿真模型 1
三、设置模型参数 2
四、模型仿真 2
五、仿真波形分析 5
实习二 三相桥式全控整流电路仿真 6
一、三相桥式全控整流电路原理图 6
二、建立仿真模型 6
三、设置模型参数 8
五、仿真波形分析 10
实习三 三相桥式有源逆变电路仿真 10
一、三相桥式有源逆变电路原理图 10
二、建立仿真模型 10
三、设置模型参数 11
四、模型仿真 11
五、仿真波形分析 12
大 连 海 洋 大 学 实 习(训) 报 告 纸
学院:信息工程学院 专业班级:自动化13-1 姓名:张福磊 学号:1305130112 实习一 三相半波可控整流电路仿真
一、三相半波可控整流电路原理图
二、建立仿真模型
1.建立一个仿真模型的新文件。在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。在仿真模型窗口的菜单上点击图标调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.将电路元器件模块按三相半波可控整流电路原理图连接起来组成仿真电路。
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学院:信息工程学院 专业班级:自动化13-1 姓名:张福磊 学号:1305130112
三、设置模型参数
双击模块图标弹出参数设置对话框,然后按框中提示输入,若有不清楚的地方可以借助help帮助。仿真参数的设置与前相同。
四、模型仿真
在参数设置完毕后即可以开始仿真。在菜单Simulation下选择Start,立即开始仿真,若要中途停止仿真可以选择Stop。(R=5)
1.电阻性负载时的仿真波形。
调试出:
α=30°时输出电压和电流波形,流过晶闸管电流及晶闸管两端电压波形
α=90°时输出电压和电流波形,α=90°时流过晶闸管电流及晶闸管两端电压波形
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学院:信息工程学院 专业班级:自动化13-1 姓名:张福磊 学号:1305130112 2.电阻电感负载时的仿真。
如果要研究电感性负载时电路工作情况,只需重新设置负载参数。(R=5,L=0.01)
调试出:
α=30°时输出电流和电压波形
α=90°时输出电流和电压波形
α=60°时流过晶闸管电流及晶闸管两端电压波形
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学院:信息工程学院 专业班级:自动化13-1 姓名:张福磊 学号:1305130112
3.电阻电感负载接续流二极管
在负载两端并接二极管,仿真模型如图3-24所示。
调试出:
α=0°时输出电压、电流以及晶闸管两端电压波形
α=60°时输出电压、电流以及晶闸管两端电压波形
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学院:信息工程学院 专业班级:自动化13-1 姓名:张福磊 学号:1305130112
α=120°时输出电压、电流以及晶闸管两端电压波形
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学院:信息工程学院 专业班级:自动化13-1姓名:张福磊 学号:1305130112 五、仿真波形分析
将得到的波形进行理论分析,得出结论。
(1) 电阻性负载特性
a =0(时的工作原理分析:晶闸管的电压波形,由3段组成:
第1VT1导通期间,为一管压降,可近似为uT1=0
2段,在VT1关断后,VT2导通期间,uT1=ua-ub=uab,为一段线电压。
第3VT3导通期间,uT1=ua-uc=uac ,为另一段线电压。
a = 30(时的波形
负载电流处于连续和断续之间的临界状态,各相仍导电120( 。
a 30(的情况,负载电流断续,晶闸管导通角小于120a ≤30(时,整流电压波形与电阻负载时相同。
a 30(时,u2过零时,VT1不关断,直到VT2 的脉冲到来才换流,由VT2导通向负载供电,同时向VT1施加反压使其关断,因此ud波形中会出现负的部分。
Id波形有一定的脉动,但为简化分析及定量计算,可将id近似为一条水平线。
阻感负载时的移相范围为90(
实习二 三相桥式全控整流电路仿真
一、三相桥式全控整流电路原理图
三相桥式全控整流电路原理图如图
二、建立仿真模型
1.建立一个仿真模型的新文件。在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电
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