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时间:2018-07-29
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1、MATLAB在电气中的应用2012年6月6日10/10摘要针对《自动控制原理》课程的特点和学生普遍感觉难度大的现实情况,本文把数学软件MATLAB引入到自动控制原理课程学习中,给出了MATLAB语言在学生课余学习和习题解答中的应用实例,具体从MATLAB在求系统动态性能参数、求负反馈控制系统闭环根轨迹图、复合校正控制系统中的应用三方面详细的解答反映了MATLAB引入自动控制原理的重要作用。这有利于学生更好地掌握自动控制理且可以提高学生的学习效率与学习积极性,培养学生的创新能力关键字:matlab积分器三相桥式双环调速电流仿真10/10MATLABinelectricalappl
2、icationPicktoInviewoftheautomaticcontrolprincipleofthecourseofcharacteristicsandstudentsgenerallyfeeldifficultyoftherealityofthesituation,thispaperintroducedthemathematicalsoftwareMATLABtoautomaticcontrolprincipleofcourse,givetheMATLABlanguagestudentextracurricularlearningintheapplicationexa
3、mpleproblemsetsandsolutions,fromMATLABinconcreteforthesystemdynamicperformanceparameters,negativefeedbackcontrolsystemfortheclosed-looprootlocusfigure,compoundadjustmentcontrolsystem,theapplicationofthethreeaspectsofthedetailedanswerreflectstheMATLABintotheimportantroleofautomaticcontrolprin
4、ciple.Thisishelpfultothestudenttograsptheautomaticcontroltheory,andcanimprovetheirlearningefficiencyandlearningenthusiasmandcultivatestudents'innovativeabilityKeyword:MatlabintegratorThree-phasebridgetype2-ringcontrolcurrentThesimulation10/10目录封面1中文摘要2英文摘要3目录4matlab概述51.1利用积分器实现微分方程求解51.2三相桥
5、全控整流电路的仿真61.2.1电阻负载(R的值为5欧,α=30°)61、2.2阻感负载(R的值为5欧,L的值为0.01H,α=60°)71.3双环调速电流环调速系统仿真810/101.1利用积分器实现微分方程求解实验要求:假设从实际自然界(力学、电学、生态等)或社会中,抽象出有初始状态为0的二阶微分方程,是单位阶跃函数。本例演示如何用积分器直接构搭求解该微分方程的模型。二阶微分方程,的微分方程的模型如图2所示,经过运行之后可得出仿真结果,如图3所示。图1微分方程的仿真模型图2仿真结果10/101.2三相桥全控整流电路的仿真在三相桥式全控整流电路中,设电源项电压为220V,整流变
6、压器输出电压为100V(相电压),观察整流器在不同负载,不同触发角式整流器输出电压、电流波形,测量其平均值,并观察整流器交流侧电流波形和分析主要次谐波。1.2.1电阻负载(R的值为5欧,α=30°)设置模型参数如下:电源参数设置:三相电源的电压峰值为220*sqrt(2),频率为50Hz,相位分别为0°,-120°,-240°。整流变压器参数设置:一次绕组联结(winding1connection)选择Delta(D11),线电压为220*sqrt(3)=380V;二次绕组联结(winding2connection)选择Y,线电压为100*sqrt(3)=173V,在要求不高时
7、变压器容量、互感等其他参数可以保持默认值不变。图3三相桥式整流电路的仿真模型同步变压器参数设置:一次绕组联结(winding1connection)选择Delta(D11),线电压为380V;二次绕组联结(winding2connection)选择Y,线电压为150V,其他参数可以保持默认值。三相晶闸管整流器参数设置:使用默认值。RLC负载参数设置:R的值为5欧,L的值为0,C的值为inf。脉冲发生器设置:频率为50Hz,脉冲宽度取1°,选择双脉冲触发方式。触发角设置:给定alpha设置为3
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