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文檔簡介

1、仿真實驗3 單相橋式可控整流電路1. 實驗目的根據圖3.1單相橋式可控整流電路,建立simulink電路仿真模型,然后通過仿真實驗研究單相橋式可控整流電路在不同負載下的工作特點。圖3.12. 實驗步驟1)打開文件“EXP3_r1.mdl”,自動進入simulink仿真界面,在編輯器窗口中顯示如圖3.2 所示的單相橋式可控整流電路的模型。圖3.2 單相橋式可控整流電路的模型2)了解圖3.2電路模型中各元件上需設定的參數交流電源U2:峰值(peak amplitude, V)=141.4V(有效值為100V),頻率(Frequency, Hz)50脈沖發生器1(ug1):周期(period, s)

2、0.02 ;脈沖寬度(pulse width, % of period)2;滯后相位(phase delay, s)=0; (=0)脈沖發生器2(ug2):周期(period, s)0.02 ;脈沖寬度(pulse width, % of period)2;滯后相位(phase delay, s)=0.01; (=0)脈沖發生器3(ug3)與脈沖發生器1(ug1)的設置相同。脈沖發生器4(ug3)與脈沖發生器1(ug1)的設置相同。負載中的RLC串連之路R:電阻值(resistance,ohms)=10電感量(inductance,H)=0電容量(capacitance,F)=inf負載中的反

3、電勢E:幅值(amplitude, V)=0;3) 測試電阻負載時,整流電路的工作特性 負載參數與2)中設定相同。在=0、30、60、90、120、150時記錄示波器給出的波形,及顯示單元上Ud1(負載上電壓平均值),Id1(負載上電壓平均值)上顯示的值。將不同控制角時得到的Ud1和Id1與理論計算的結果相比較,并根據實測的數據畫出電阻負載時移相控制特性曲線。注意:變化時只需改變脈沖發生器中滯后相位的設定值。要保證脈沖發生器1和4的設定相同,2和3的設定相同。4)測試阻感負載時,整流電路的工作特性。在負載參數中設定:電感量(inductance,H)=0.5。使之成為阻感負載。在=0、30、6

4、0、90時記錄示波器給出的波形,及顯示單元上Ud1(負載上電壓平均值),Id1(負載上電壓平均值)上顯示的值。將不同控制角時得到的Ud1和Id1與理論計算的結果相比較,并根據實測的數據畫出移相控制特性曲線。5)測試阻感反電勢負載時,整流電路的工作特性。在負載參數中設定:電感量(inductance,H)=0.5,反電勢E的幅值(amplitude, V)=30,使之成為阻感反電勢負載。在=30、60時記錄示波器給出的波形,及顯示單元上Ud1(負載上電壓平均值),Id1(負載上電壓平均值)上顯示的值。將不同控制角時得到的Ud1和Id1與理論計算的結果相比較。3. 實驗報告內容(1)分析圖3.1 所示單相橋式可控整流電路的工作原理。 (2)按照實驗步驟的要求,

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