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时间:2020-06-18
《单相桥式半控整流电路matlab仿真.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、一、课程设计的目的1、加深电力电子技术容的理解;2、锻炼学生的分析问题,解决问题,查阅资料,以及综合应用知识的能力;3、学会使用MATLABSIMULINK软件来进行电力电子的建模与仿真;4、培养文献检索的能力,特别是如何利用Internet检索需要的文献资料。提高课程设计报告撰写水平。二、课程设计任务1、用MATLABSIMULINK创建单相桥式半控整流电路模型;2、仿真求出整流电路的的波形及相关的波形;三、课程设计要求1、根据课程设计题目,收集相关资料;2、用MATLABSIMULIN
2、K进行建模及仿真;3、列出参考资料的出处;4、作出仿真结果总结出在设计过程中遇到的问题,写出心得体会;四、单相桥式半控整流电路1、电路结构与工作原理(电阻负载)1.1电路结构图1单相桥式半控整流电路(阻感性负载)的电路原理图备注:it1=id2,it3=id4L=01.2工作原理当正半周时,在wt=α时刻,触发晶闸管使其导通,电流从电源正端——L—R——负载向负载供电。过零变负时,因电感L的作用使电流连续,继续导通。但因a点电位低于b点电位,使得电流从转移至,关断,电流不再流经变压器二次绕组,而
3、是经和续流。此阶段忽略器件的通态压降,则=0,不像全控那样出现为负的情况。在负半周wt=π+α时刻,触发使其导通,则承受反压而关断,经—L—R——端向负载供电。过零变正时,导通,关断。和续流,又为0此后重复此过程。2、建立模型单相桥式半控整流电路(电阻性负载)L=03、仿真结果分析1)α=0º,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=220V,frequency=50HZ,phasedelay(secs)1=0,phasedelay(secs)2=0.01R=1Ω电阻参数
4、设置图peakamplitude=220V,frequency=50HZ电源参数设计period=0.02s,phasedelay(secs)1=0触发脉冲参数设置period=0.02s,phasedelay(secs)2=0.01触发脉冲参数设置α=0°单相桥式半控整流电路(电阻性负载)仿真结果2)α=30º,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=220V,frequency=50HZ,phasedelay(secs)1=1/600,phasedelay(secs)
5、2=1/600+0.01参数设置如电阻性负载α=30°单相桥式半控整流电路(电阻性负载)仿真结果3)α=60º,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=220V,frequency=50HZ,phasedelay(secs)1=1/300,phasedelay(secs)2=1/300+0.01参数设置如电阻性负载α=60°单相桥式半控整流电路(电阻性负载)仿真结果α=90º,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=220V,frequency=5
6、0HZ,phasedelay(secs)1=1/200,phasedelay(secs)2=1/200+0.01参数设置如电阻性负载(4)α=90°单相桥式半控整流电路(电阻性负载)仿真结果α=120º,R=1Ω,period=0.02s,peakamplitude=220V,frequency=50HZ,phasedelay(secs)1=1/150,phasedelay(secs)2=1/150+0.01参数设置如电阻性负载(4)α=120°单相桥式半控整流电路(电阻性负载)仿真结果五、单相
7、桥式半控整流电路(阻-感性负载)1.电路结构与工作原理(1)电路结构阻-感性负载电路如图所示(2)工作原理1)在u2正半波的(0~α)区间:晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在0~α区间由于电感释放能量,晶闸管VT2、VT3维持导通。2)在u2正半波的ωt=α时刻及以后:在ωt=α处触发晶闸管VT1、VT4使其导通,电流沿a→VT1→L→R→VT4→b→Tr的二次绕组→a流通,此时负载上有输出电压(ud=u2)和电流。电源电压反向加到晶闸管VT
8、2、VT3上,使其承受反压而处于关断状态。接上续流二极管后,当电源电压降到零时,负载电流经续流二极管续流,是桥路直流输出端只有1V左右的压降,迫使晶闸管与二极管串联电路中的电流减小到维持电流以下,使晶闸管关断。2.建立模型单相桥式半控整流电路(阻-感性负载)3.仿真结果分析α=30º,R=1Ω,L=0.1H,period=0.02s,peakamplitude=220V,frequency=50HZ,phasedelay(secs)1=1/600,phasedelay(secs)2=1/600+
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