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上机问题 (2)若仿真模型中线路不完整,如有未连接器件,则换电脑后,该仿真模型可能打不开。 或所建模型中有汉字, 换电脑后打不开。提示如下错误。可运行如下指令: bdclose all; set_param(0, ‘CharacterEncoding’, ‘ISO-8859-1’) ,或删除模型中的中文字符。 上机问题 (3)当用到Simpowersystem模型库中的模型时,仿真算法一般选刚性积分算法,如ode23tb,ode15s,可得到较快的仿真速度。(参考67页) (4)113页图5-24,Fcn模块中,Expression(表达式)对话框应为:u(1)/sqrt(u(1)^2+u(2)^2); Fcn1模块中应为:-u(1)。 (5)Active and Reactive Power模块选错 (6)图-20和图5-24中,Transformer 380V/15V模块中的量不用测量。 (7)电路连接错误:如电源短接,变压器输入侧相序不对。 (8)多路测量仪双击后,相关项无法操作,原因是电路其他部分存在错误。 第5章 电力电子变流电路的仿真 第5章 电力电子变流电路的仿真 * * 第五章 电力电子变流电路的仿真 5.1.3 不控整流电路和电容性负载仿真 ■工作原理及波形分析 ◆基本工作过程 ?在u2正半周过零点至?t=0期间,因u2ud,故二极管均不导通,此阶段电容C向R放电,提供负载所需电流,同时ud下降。 ?至?t=0之后,u2将要超过ud,使得VD1和VD4开通,ud=u2,交流电源向电容充电,同时向负载R供电。 ?电容被充电到?t=?时,ud=u2,VD1和VD4关断。电容开始以时间常数RC按指数函数放电。 ?当?t=?,即放电经过?-?角时,ud降至开始充电时的初值,另一对二极管VD2和VD3导通,此后u2又向C充电,与u2正半周的情况一样。 5. 1. 3 不控整流电路和电容性负载仿真 5. 1. 3 不控整流电路和电容性负载仿真 输出电压平均值 空载时, 重载时,Ud逐渐趋近于0.9U2=198V,即趋近于接近电阻负载时的特性。 单相桥式不控整流电路仿真 单相交流电压源 通用桥开关器件选用二极管 整流输出电压采用电容滤波 多路测量器 仿真步骤: 1. 建立仿真模型 (1)打开仿真平台,新建Model文件 (2)提取电路元件模块 (3)布局,连线 2. 设置模块参数 交流电压源,通用桥,滤波电容和负载电阻 滤波电容:200μF 负载电阻:分四种情况,开路、200Ω、20 Ω 、2 Ω 。 交流电压源 幅值 相位 频率 采样时间 测量选项:测量电源电压 通用桥 桥臂数 阻尼电阻 阻尼电容,inf表示无穷大 电力电子器件选择二极管 导通电阻 导通电感 晶闸管导通时正向压降 不选择测量项 3. 设置仿真参数 仿真起始时间0、终止时间0.08s、数值计算方法ode23tb或ode15s 4. 启动仿真 5. 仿真结果整理和分析 b) a) c) d) 负载R开路 不同电阻负载时的电压波形 R=500Ω R=20Ω R=2Ω R=200Ω时的电流波形 b) a) c) d) 输出电流id 电容电流ic 电源电流is 电阻电流ir 随着电阻减小,负载电流增加,输出电压波形波动增大,说明不控整流电路电容滤波电路输出电压的平均值与负载大小有关,负载越大(负载电阻R越小),电容放电速度越快。为了减小输出电压波动,可以增加滤波电容量。 在启动时,电源电流、输出电流和电容电流都有较大的冲击,主要是电容从零状态开始充电造成的。 u d u u u a) b) O i a i d d ab ac 0 d q w t p p 3 w t ■基本原理 ◆当某一对二极管导通时,输出直流电压等于交流侧线电压中最大的一个,该线电压既向电容供电,也向负载供电。 ◆当没有二极管导通时,由电容向负载放电,ud按指数规律下降。 ■电流id断续和连续 ◆比如在VD1和VD2同时导通之前VD6和VD1是关断的,交流侧向直流侧的充电电流id是断续的。 ◆VD1一直导通,交替时由VD6导通换相至VD2导通,id是连续的。 电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形 三相桥式不控整流电路(略) 输出电压平均值 空载时, 重载时,Ud逐渐趋近于2.34U2=514.8V。 Ud在(2.34U2 ~2.45U2)之间变化。 仿真步骤: 1. 建立仿真模型 (1)打开仿真平台,
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