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单相电流互感器饱和的Simulink仿真模型

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简介:
本研究构建了用于模拟分析单相电流互感器饱和现象的Simulink仿真模型,旨在深入探讨其非线性特性及对电力系统的影响。 这篇文献使用Simulink搭建了一个电流互感器饱和模型,并仿真出了漂亮的波形。如果需要使用的话,请给予绝对值5分的评价。

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客服
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  • Simulink仿
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    本研究构建了用于模拟分析单相电流互感器饱和现象的Simulink仿真模型,旨在深入探讨其非线性特性及对电力系统的影响。 这篇文献使用Simulink搭建了一个电流互感器饱和模型,并仿真出了漂亮的波形。如果需要使用的话,请给予绝对值5分的评价。
  • Simulink仿_MATLAB.zip
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    该资源为一个用于模拟单相电流互感器在不同条件下的饱和特性的Simulink模型。通过MATLAB平台运行,用户可以深入研究和分析电流互感器的性能。 单相电流互感器饱和SIMULINK仿真模型及MATLAB代码的压缩文件包含了用于研究电流互感器在不同工况下工作特性的工具和资源。该文件可以用来模拟电流互感器的非线性行为,特别是在发生过载或短路等极端情况下的表现。
  • 特性仿
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    本研究探讨了电流互感器在过载情况下的饱和特性,并通过计算机仿真技术分析其性能变化,为电力系统的安全运行提供理论依据。 使用MATLAB PSB模块库中的饱和变压器/互感器元件,其电流比为2000A/5A,额定容量为25VA。CT一次绕组为单匝,穿过环形铁心;二次绕组有400匝。一次绕组的电阻R1=0.O01标幺值(p.u),电感L1= 0.04p.U;二次绕组的电阻尺2=0.00lp.U,电感L2=0.04p.U;表示铁心有功损耗(涡流和磁滞损耗)的电阻R =100p.u。电流互感器铁心的非线性磁化特性用分段线表示,并考虑可能存在剩磁的情况。CT二次侧负载为一个1欧姆的电阻,且在二次侧串联了一个开关,在通常情况下该开关是闭合状态;当断开时则用于模拟二次侧开路时电流互感器的工作状况。
  • 全波整Simulink仿
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    本研究构建了单相全波整流电路的Simulink仿真模型,详细分析并验证了其工作原理和性能特性。 单相全波整流的Simulink仿真模型可以通过设置触发脉冲时间来观察响应波形,这对学习电力电子技术中的整流电路章节非常有帮助。理论结合仿真的方法能够加深理解。
  • 调压Simulink仿
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    本文介绍了单相交流调压电路的Simulink建模与仿真方法,通过详细分析其工作原理,构建了相应的仿真模型,并进行了参数优化和性能测试。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • 全桥整 Simulink 仿(.mdl)
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    本资源提供了一个Simulink模型文件(.mdl),用于模拟和分析单相全桥整流电路的工作特性。用户可以通过调整参数,观察不同条件下的输出波形及性能变化。 这是单相全桥整流电路的仿真模型,采用相控方式控制,并使用晶闸管作为开关器件。系统电源为220V 50Hz的单相交流电,变压器连接在交流电源与全桥输入端之间,实现电气隔离。四个开关器件分别由独立触发脉冲驱动,从而完成对全桥整流电路的控制。欢迎下载该仿真模型。
  • 基于MATLAB/SIMULINK星形连接仿分析
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    本研究构建了基于MATLAB/Simulink平台的电流互感器星形连接数学模型,并进行了详细的仿真分析。通过精确模拟,验证了该模型的有效性和准确性,为电力系统中的故障检测与保护提供了理论依据和技术支持。 1. 根据已知电源电压和系统阻抗的一次系统图,在MATLAB Simulink中建立模型并进行仿真。 2. 设置短路电流,并仿真出相应的波形,然后对结果进行分析。
  • SVPWM整SIMULINK仿
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    本研究探讨了三相电压型空间矢量脉宽调制(SVPWM)整流器在MATLAB/SIMULINK环境下的仿真建模方法,通过详细分析其工作原理和控制策略,建立了精确的数学模型,并进行了仿真实验验证。 三相电压型SVPWM整流器的SIMULINK建模与仿真
  • Simulink仿
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    本简介介绍了一个基于Simulink平台构建的单相感应电机仿真模型。该模型能够准确模拟电机在不同工况下的运行特性,为电机设计与分析提供有力工具。 单向感应电动机在工业应用中非常广泛,主要用于驱动各种机械设备。Simulink是MATLAB环境下的一个强大的仿真工具,可以用于设计、分析和验证复杂的动态系统,包括电气系统。本模型聚焦于单向感应电动机的仿真,帮助用户理解和研究电机的工作原理。 在这个Simulink构建的单向感应电动机模型中,包含了电机的基本组成部分如定子绕组、转子绕组、电源以及相关的控制电路。该模型由7个不同的仿真文件组成,分别对应不同的设计阶段或功能模块,可能包括电气模型、机械模型、控制器模型和系统级整合等。通过这些文件,用户可以全面理解从底层电路到整体系统的电机运行机制。 其中,PPT文件是重要的学习资料之一,它详细介绍了每个仿真文件的作用、建模过程、参数设置以及结果分析方法。借助该PPT文档,用户可以获得关于工作流程、控制策略和如何解读模拟实验的重要信息。 感应电动机的工作原理基于电磁感应:当电流通过定子绕组产生旋转磁场时,转子受到电磁力的影响而转动。在Simulink模型中,这通常用电压源、电流源以及互感器等元件来表示。该模型还可能包含电机的启动、加速及稳态运行和制动等各种工况下的性能展示。 对于控制部分,模型可能采用了矢量控制或直接转矩控制策略以实现对电动机速度与扭矩的精确调节。这些方法通常涉及电流环和速度环闭环控制系统,并通过PID控制器或其他高级算法来调整电压和电流输入。 此外,仿真结果往往通过波形图的形式显示电机在不同时间段内的电流、电压、速度及扭矩变化情况,帮助用户直观地理解电机动态特性。比较各种控制策略下的模拟实验结果可以帮助评估它们的优劣性并为实际工程应用提供参考依据。 Simulink单向感应电动机仿真模型是深入学习电气理论与控制系统技术的一个重要工具。通过该模型的学习和研究,工程师及学生能够更好地掌握电机工作原理、提高Simulink仿真的技巧,并将其应用于解决复杂的工程项目中的问题。
  • 基于SimulinkPWM整仿
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    本研究构建了基于Simulink平台的三相电压源PWM整流器仿真模型,深入分析其工作原理与控制策略,并进行了详尽的仿真实验验证。 关于三相电压型PWM整流器的Simulink模型,我发现了一些问题: 1. 仿真的结果总体上是正确的,PI控制的效果能够跟随响应。视频中的滤波部分我没有添加。最大的问题是相电压和电流之间的相位差为180度,而实际上应该是0度(即单位功率因数运行)。我还没有找出这个模型中为什么会出现这样的问题。 2. 在q轴参考量的部分,我自己分析的结果与视频里的模型相差一个负号,但我按照我的计算修改后仿真结果不正确。因此,我还是保留了原模型的内容。 我不是专业的整流器研究人员,这段文字只是供相互学习和探讨的用途。