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电力电子技术仿真实验指导书.doc

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电力电子技术仿真实验指导书.doc_第1页
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《电力电子技术实验》指导书合肥师范学院电子信息工程学院实验一 电力电子器件仿真过程:进入MATLAB环境,点击工具栏中的Simulink选项进入所需的仿真环境,如图1.1所示点击File/New/Model新建一个仿真平台点击左边的器件分类,找到Simulink和SimPowerSystems,分别在他们的下拉选项中找到所需的器件,用鼠标左键点击所需的元件不放,然后直接拉到Model平台中 图1.1实验一的具体过程:第一步:打开仿真环境新建一个仿真平台,根据表中的途径找到我们所需的器件跟连接器元件名称提取途径触发脉冲Simulink/Sources/Pulse Generator电源Sim Power Systems/Electrical Sources/ DC Voltage Source接地端子Simulink/Sinks/Scope示波器Sim Power Systems/Elements/Ground信号分解器Simulink/Signal Routing/Demux电压表Sim Power Systems/Measurements/ Voltage Measurement电流表Sim Power Systems/Measurements/Current Measurement负载RLCSim Power Systems/Elements/ Series RLC BranchGTO器件Sim Power Systems/Power Electronics/Gto提取出来的器件模型如图1.2所示: 图1.2第二步,元件的复制跟粘贴。

有时候相同的模块在仿真中需要多次用到,这时按照常规的方法可以进行复制跟粘贴,可以用一个虚线框复制整个仿真模型尚有一个常用方便的方法是在选中模块的同时按下Ctrl键拖拉鼠标,选中的模块上会出现一个小“+”好,继续按住鼠标和Ctrl键不动,移动鼠标就可以将模块拖拉到模型的其他地方复制出一个相同的模块,同时该模块名后会自动加“1”,由于在同一仿真模型中,不允许出现两个名字相同的模块第三步,把元件的位置调整好,准备进行连接线,具体做法是移动鼠标到一个器件的连接点上,会出现一个“十字”形的光标,按住鼠标左键不放,一直到你所要连接另一个器件的连接点上,放开左键,这样线就连好了,假如想要连接分支线,可以要在需要分支的地方按住Ctrl键,然后按住鼠标左键就可以拉出一根分支线了在连接示波器时会发现示波器只有一个接线端子,这时可以参照下面示波器的参数调整的方法进行增长端子在调整元件位置的时候,有时你会碰到有些元件需要改变方向才更方便于连接线,这时可以选中要改变方向的模块,使用Format菜单下的Flip block 和Rotate block两条命令,前者改变水平方向,后者做90度旋转,也可以用Ctrl+R来做90度旋转。

同时双击模块旁的文字可以改变模块名然后单击菜单栏中的Edit/Signal Properties命令来刷新模型模块的颜色也可以在激活模块后,点击右键,在background color中选择自己喜欢的颜色连接好的电路图如图1.3所示 图1.3第四步,模块的参数设立设者模型参数是保证仿真准确和顺利的重要一步,有些参数是由仿真任务规定的,如本例仿真中的电源电压与电阻值等,有些参数是需要通过仿真来拟定的设立模型参数可以双击模块图标弹出参数设立对话框,然后按框中提醒输入,若有不清楚的地方可以借助帮助来看相关功能本例中,参数设立如下:1. 脉冲发生器的参数设立双击脉冲发生器,会弹出一个对话框,改变需要的参数后如图1.4所示 其中参数行中从第一个开始分别为 振幅、 周期 、脉宽、 控制角(延迟时间)控制角a的设立按照 t=aT/360 图1.42. 打开电源设立对话框,我们这里设立电源为220V,直接在参数行输入数字即可3. 参数设立,这里我们采用默认设计,当需要改变的时候也可以此外设立4. 负载参数的设立,我们这里只是用到电阻负载,所以可以这样设立,电阻R=100,H=0, C=inf 设立完如图1.5所示: 图1.5 5. 示波器的参数设立:当我们开始连接的时候,示波器只有一个连接端子,这时我们需要增长示波器的接线端子,具体做法是双击示波器,弹出的对话框如图1.6示: 图1.6单击工具栏中第二个小图标,即打印机图标的旁边的图标。

弹出第二个对话框图1.7 图1.7只要在Number of axes 项中把1改成所需要增长的端子数字就可以,这里我们用到两个端子,我们把它改成2就可以了在Time range中设立一个数值,也即显示时间,所设立的时横坐标就是我们的的仿真时间6. 仿真参数设立:在仿真开始前还必须一方面设立仿真参数在菜单中选择Simulation,在下拉菜单中选择Simulation parameters,在弹出的对话款中可设立的项目很多,重要有开始时间、终止时间、仿真类型(涉及步长和解电路的树枝方法),积极相对误差、绝对误差等步长、解法和误差的选择对仿真运营的速度影响很大,步长太长计算容易发散,步长太小运算时间太长,本题使用ode23tb算法仿真参数设计如图1.8所示: 图1.8 在参数设立完毕后既可以开始仿真点击运营按钮“”开始仿真在屏幕下方的状态栏上可以看到仿真的进程若要半途停止仿真可以点击“■”按钮在仿真完毕之后既可以通过双击示波器来观测仿真的结果本例的仿真图形(电阻)如图1.9跟图1.10所示: 图1.9 晶闸管的波形 图1.10负载的波形假如在一开始观测不到示波器的波形,可以点击工具栏上的望远镜,会自动的给定一个合适的坐标,观测到我们需要的波形。

假如我们想改变纵坐标,可以单击邮件,选择弹出快捷菜单中的“Axes properties”命令,出现如图1.11所示示波器的纵坐标参数设立对话框 图1.11 本题假如要设立电阻电感负载,只需要在RLC参数中给电感量一个数值就可以了 到这里,我们就把新器件GTO的仿真完毕了按照同样的方法,再从Sim Power Systems/Power Electronics中调用其他需要仿真的新器件,就可以观测到我们所需要的波形了上面做的全控型器件,现在我们做一个半控型器件,也就是我们平时所说的普通晶闸管我们在电力电子器件里面提取出一个晶闸来,这里注意晶闸管有两种类型,Detailed Thyristor的是具体的晶闸管模型,而Thyristor是普通晶闸管,具体选择看你对晶闸管参数的规定多高,具体的晶闸管有很多参数可以设立仿真的电路图如图示 模块的参数的设立跟之前的同样,为了得到更好的波形效果,我们把仿真的开始时间设立为4,结束时间设立为10同若运营仿真电路,我们可以得到仿真之后的各种波形 负载波形 晶闸管波形实验二 单相半波可控整流电路仿真过程:1. 建立仿真模型(1) 一方面我们新建一个仿真模型的文献。

方法跟实验同样文献名自己给定2)提取电路元件模块组成单相半波可控整流电路的重要元器件有交流电源、晶闸管、RLC负载等提取途径基本上跟我们做的第一个实验是相同的,只是我们这里用到了交流电源(Sim Power Systems/Electrical Sources/ AC Voltage Source) 提取出来的元件的如图2.1所示 图2.1 图2.2 (3)将电路元件模块按单相半波可控整流的原理图连接起来组成仿真电路将元件调整的到合适的位置,有些器件需要多次用到的,可以点击该模块,然后按住鼠标右键直接拖到想要放置的地方就可以实现复制了连接好的电路如图2.2所示 2.设立模型参数根据实验一的方法我们可以双击模块图标弹出的对话框来设立参数,本例中所设立的参数如下1) 交流电压源,电压为220V,频率为50Hz,初始相位为0度在电压设立中要输入的是电压峰值,在该栏中键如“220*sqrt(2)”假如在对话框最后的测量旋转选中电压“voltage”,这样电压的数据可以送入多路测量器(Multimeter)这里我们不用设立这个,由于我们直接用了示波器进行观测波形2) 晶闸管的参数我们采用了默认的参数,也可以此外设立。

3) 负载RLC,当负载是电阻负载时,R=1, H=0, C=inf(无穷大)(4) 负载RLC为电阻电感负载时,R=1,H=0.01,C=inf,关于负载的参数,这里是没有一定的规定的,可以根据需要修改3.仿真参数的设立,本例中我们设立仿真的终止时间为0.1S,算法ode23tb.通过仿真,我们给出几个特殊角度的波形图 电阻负载30度 电阻负载60度 电阻负载90度 电阻电感30度 电阻电感60度 电阻电感90度到这里,我们基本上可以把单相半波可控整流的各个波形仿真出来了,观测波形,跟我们在实验室用示波器看到的还是基本上一致的实验三 单相桥式半控整流电路电阻负载:一、仿真环节1.启动MATLAB,进入SIMULINK后新建一个仿真模型的新文献在这里可以任意添加电路元器件模块然后对照电路系统模型,依次往文档中添加相应的模块在此实验中,我们按下表添加模块:序号元器件名称提取元器件位置数量1交流电源Simpowersystems / Electrical Sourse / AC Voltage sourse12脉冲触发器Simulink / Sources / Pulse Generator23晶闸管模型Simpowersystems /Power Electronics /Detailed Thyristor24二极管模型Simpowersystems /Power Electronics /Diode25电流表模型Simpowersystems /Measurements /Current Measurement16电压表模型Simpowersystems /Measurements / Voltage Measurement27信号分解模型Simulink /Signal Routing /Demus18RLC串联电路Simpowersystems /Elements /Series RLC Branch19示波器模型Simulink /Sinks /Scope1。

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