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文檔簡介
a=90°時相比a=30°、60°時輸出電壓、電流,三相電流及晶閘管VT1的電壓電流的幅值明顯減小,基本趨向于零。所得波形與理論相符合。2、阻感性負載時,仿真結果對波形的變化分析如下:(1)當a分別等于0°、30°、60°、90°時,輸出電壓及電流的波形的仿真結果如下圖所示:0目感性負載0目感性負載(0阻感性負載)353(2520151050F001\\\\\\\\;]1111\||11\\\1.\\\■)0?C'\\\\1\\1\\\\\1\\\1\,。\\\11\1\\\\\)0C\\\\1111\\\\\011\11111::1T\1\'|1i\-5000.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.05圖4-12輸出電壓、電流波形a=0°).05圖4-13輸出電壓、電流波形(a=30°)圖4-14輸出電壓、電流波形(a=60°)圖4-15輸出電壓、電流波形(a=90°)從以上仿真波形圖可知改變不同的控制角,輸出電壓、電流隨之減小,直至a=900時基本為零。由于電感的存在,電流的波形基本趨于平直化。從仿真波形上看稍微有所波動,不過最終會趨向于零或是在零附近很小的范圍內波動。所以,仿真結果基本正確。2)當a分別等于0°、30。、60°、90°時,電源三相電流波形的仿真結果對比分析如下:3肛~。[工/彌1一■,f1-_一■[*―-?L圖4-17三相電流波形(a=30°阻感性負載)圖4-18三相電流波形(a=60°阻感性負載)從以上仿真波形圖可知改變不同的控制角,三相電流隨之減小,直至a=90°時基本為零。由于電感的存在,電流的波形基本趨于平直化。從仿真波形上看稍微有所波動,不過最終會趨向于零或是在零附近很小的范圍內波動。所以,仿真結果基本正確。3)當a分別等于0°、30°、60°、90°時,晶閘管VT1的電流及電壓波形的仿真結果對比分析如下:圖4-20晶閘管VT1的電流VTi和電壓VTu(a=0°阻感性負載)
7.(^30°^感性負載)6543210圖4-21晶閘管VT1的電流VTi和電壓VTu(a=30°阻感性負載)0.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.051(60阻感性負載)1086420圖4-22晶閘管VT1的電流VTi和電壓VTu(a=60°阻感性負載)-0.5110Ra感性負載)60(50(40(30(200Z1000-1001-200?-3001-40000.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.05圖4-23晶閘管VT1的電流VTi和電壓VTu(a=90°阻感性負載)從以上仿真波形圖可知改變不同的控制角,晶閘管VT1的電流VTi和電壓VTu隨之減小,直至a=90°時基本為零。由于電感的存在,電流的波形基本趨于平直化。從仿真波形上看稍微有所波動,不過最終會趨向于零或是在零附近很小的范圍內波動。所以,仿真結果基本正確。綜上所述,三項全橋整流電路的仿真結果基本上與理論知識相一致,所以仿真試驗的任務基本完成。第五章設計總結通過仿真和分析,可知三相橋式全控整流電路的輸出電壓受控制角a和負載特性的影響,文中應用Matlab的可視化仿真工具simulink對三相橋式全控整流電路的仿真結果進行了詳細分析,并與相關文獻中采用常規電路分析方法所得到的輸出電壓波形進行比較,進一步驗證了仿真結果的正確性。采用Matlab/Simulink對三相橋式全控整流電路進行仿真分析,避免了常規分析方法中繁瑣的繪圖和計算過程,得到了一種直觀、快捷分析整流電路的新方法。應用Matlab/Simulink進行仿真,在仿真過程中可以靈活改變仿真參數,并且能直觀地觀察到仿真結果隨參數的變化情況。應用Matlab對整流電路故障仿真研究時,可以判斷出不同橋臂晶閘管發生故障時產生的波形現象,為分析三相橋式整流電路打下較好的基礎,是一種值得進一步應用推廣的功能強大的仿真軟件,同進也是電力電子技術實驗較好輔助工具。從本文上述系統仿真結果波形可以看出,利用SIMULINK對系統建模及仿真的結果(波形)具有真實性和極高的可信度。利用該方法還能對非常復雜的電路、電力電子變流系統、電力拖動自動控制系統進行建模仿真。系統的建模和實際系統的設計過程非常的相似,用戶不用進行編程,也無需推導電路、系統的數學模型,就可以很快得到系統的仿真結果。通過對仿真結果分析就可以將系統結構進行改進或將有關參數進行修改使系統達到要求的結果和性能,這樣就大大加快了系統的分析或設計過程[6]。本文還反映出利用Matlab提供的電力系統工具箱,可以方便、快捷地對所研究的電力電子電路進行各種暫態和穩態仿真。這對于電路工作狀態分析和電路設計指導都有很大幫助,尤其是Simulink在復雜的具有各種控制策略的電力電子系統方面有很大潛力。仿真結果的可靠性主要取決于系統Matlab模型的正確程度,但Simulink不能直接解決具有不同電路初始狀態的仿真問題。隨著仿真技術在電力科學研究中的普及和發展,使用基于圖形界面仿真建模方式的仿真軟件Matlab適用范圍極廣,幾乎可用于所有工程領域的仿真⑺。參考文獻[1]潘湘高.基于MATLAB的電力電子電路建模仿真方法的研究.計算機仿真,第20卷第5期.[2]薛定宇,陳陽泉.基于MATLAB/Simulink的系統仿真技術與應用.北京:清華大學出版社,2002.[3]洪乃剛.電力電子和電力拖動控制系統的MATLAB仿真.北京:機械工業出版社,2007.[4]賀益康
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