基于simulink的电力电子系统仿真(付俊 章朝剑)

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1、题目基于SIMULINK的电力电子系统仿真研究学院理学院专业信息与计算科学班级1021020110210202学号10210201321021020228学生姓名付俊(1021020132)章朝剑(1021020228)指导教师刘唐伟完成日期2012年12月29日基于SIMULINK的电力电子系统仿真研究【摘要】针对电力电子电路,使用MATLAB/SIMULINK进行了仿真。包括三相交流桥式整流电路、斩波电路、逆变电路、基于SPWM的交流电机调速控制系统和AC-DC-ACPWM变换器。首先介绍各个元器件的使用和它在电路中作用,并了解整个电路的工作原理,在此基础上,通

2、过MATLAB/SIMULINK软件来建立各电路的仿真模型,并且对各个模块和系统内部的参数进行设置,例如仿真算法、电子器件的选择和电源幅值和频率等,最终实现电力电子系统在MATLAB中的仿真。仿真结果和理论分析结果相一致,验证了仿真建模的有效性和正确性。【关键词】电力电子,MATLAB,仿真,模型,调速目录第一章绪论11.1选题的背景与意义11.2国内外电力电子技术的现状11.2.1国外电力电子技术发展的状况11.2.2国内电力电子技术发展的状况21.3计算机仿真技术的发展及应用31.4本论文的主要研究内容及目标4第二章电力电子器件52.1电力电子器件的概述52.1

3、.1电力电子器件的一般概念及作用52.1.2电力电子器件的分类52.2常用电力电子器件的SIMULINK模型62.2.1IGBT模块62.2.2晶闸管模块62.2.3PWM脉冲发生器模块7第三章基于SIMULINK的常用电力电子电路建模93.1三相桥式整流电路93.2斩波电路113.2.1降压斩波电路113.2.2升压斩波电路123.3逆变电路143.3.1SPWM逆变电路14第四章基于SIMULINK的电力电子应用系统建模164.1基于SPWM的交流电机调速控制系统164.2AC-DC-ACPWM变换器18第五章基于MATLAB/SIMULINK的仿真研究225.

4、1SIMULINK仿真条件设置225.2常用电力电子电路仿真结果及分析235.2.1三相桥式全控整流电路的仿真结果及分析235.2.2斩波电路的仿真结果及分析275.2.2.1降压斩波电路的仿真结果及分析275.2.2.2升压斩波电路的仿真结果及分析295.2.3逆变电路的仿真结果及分析305.3电力电子应用系统仿真结果及分析335.3.1基于SPWM的交流电机调速控制系统电路的仿真结果及分析335.3.2AC-DC-ACPWM变换器电路的仿真结果及分析36第六章总结38参考文献39致谢40第一章绪论1.1选题的背景与意义近几年来,随着现代社会的不断进步,世界的经济

5、将发生巨大变革,知识经济开始替代工业经济,这对世界经济的发展将有很大推动力。随着神舟飞船的首次载人飞行,嫦娥饶月的的实现,中国的这些高科技技术的成功,让西方国家震惊不已,谁拥有电力电子这种先进的高薪科技产品,谁就掌握竞争的优势。但是总体说来我国当前电力电子与电力传动技术的水平落后于国际先进水平,远远跟不上我国国民经济发展的需要,特别是还面临着国外产品严重冲击,因此,我们必需清醒地认识到这一挑战并且要勇敢地面对。因此电力电子交流电路模拟仿真的研究已成为我国的研究热点之一。电力电子电路最基本的拓扑形式,近年来一些新的电路拓扑形式如谐振型逆变电路、矩阵式变频电路等不断涌现

6、。人们也期待着通过对电力电子电路拓扑的不断研究,发现一些更新的拓扑形式,使电力电子装置性能更为优良。电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。电力电子技术的应用范围已无处不在在如交通系统和电力系统,此外,电力电子技术用于宇宙开发也正在引起人们的广泛关注。在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。1.2国内外电力电子技术的现状1.2.1国外电力电子技术发展的状况自从半导体问世以来,经过几十年来的发展,电力电子技术从以低频技术处理问题为主的传统

7、电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。电力电子技术发展的变换主要体现在器件上[2],几十年来,以晶闸管为基础的可控硅整流装置使直流传动占据了传动领域的统治地位。然而,晶闹管毕竟是一种半控型器件,只能导通,不能关断,被称为第一代半导体器件。半控型器件在交流传动及变频调速中无法大显身手。70年代来,陆续发明的功率晶体管(GTR)门投可关断品闸管(GTO)、功率MOS场效空管、

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