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单相PWM整流电路模型.mdl

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简介:
单相PWM整流电路模型.mdl是一款用于电力电子技术教学与研究的Simulink仿真模型。此模型详细展示了基于脉冲宽度调制技术的单相整流电路工作原理,包括开关状态切换、电压和电流波形分析等功能,便于用户深入理解其在功率因数校正及能量转换中的应用价值。 单相电压型全桥PWM整流器是一种电力电子装置。

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客服
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  • PWM.mdl
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    单相PWM整流电路模型.mdl是一款用于电力电子技术教学与研究的Simulink仿真模型。此模型详细展示了基于脉冲宽度调制技术的单相整流电路工作原理,包括开关状态切换、电压和电流波形分析等功能,便于用户深入理解其在功率因数校正及能量转换中的应用价值。 单相电压型全桥PWM整流器是一种电力电子装置。
  • PWM仿真.mdl
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    单相PWM整流仿真模型.mdl 是一个用于电力电子领域的Simulink仿真文件,通过该模型可以模拟并分析基于脉冲宽度调制技术的单相整流电路性能。 在电力电子课程的仿真实验中,我们采用了单相PWM整流器,并使用了双闭环控制系统:电压作为外环控制,电流作为内环控制。输入电压与电流保持同相位,使得功率因数接近1。
  • 全桥的 Simulink 仿真(.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。
  • PWM逆变和PWM波生成块-pwm12.mdl
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    本模型为PWM12.mdl,设计用于仿真与研究三相PWM(脉宽调制)逆变及整流电路中的PWM波生成机制。该模块是电力电子系统中关键的控制单元之一,适用于教学、科研和工程应用。 三相PWM逆变电路或整流电路的PWM波产生模块被称为pwm12.mdl。该模块用于生成三相PWM逆变电路或整流电路所需的PWM信号。
  • PWM
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    简介:三相电压型PWM整流电路是一种电力电子变换技术,通过脉宽调制方式实现交流电到直流电的高效转换,并能保持高功率因数和低谐波失真的特性。 本段落采用空间矢量控制策略,并结合电压外环PI和电流内环PI控制方法对整流电路进行调控,建立了三相电压型PWM矢量控制方案的仿真模型并进行了分析研究。
  • PWM
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    三相电压型PWM整流电路是一种电力电子装置,通过脉宽调制技术实现能量双向流动,广泛应用于电机驱动、不间断电源等场景。 三相电压型PWM整流器是一种电力电子设备,其工作原理是将三相交流电转换为直流电,并能够控制交流侧电流波形,以达到单位功率因数并减少谐波的目的。这种整流器通常使用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制半导体开关的通断时间,从而调整输出电压的波形。 在传统PWM控制方法中,正弦脉宽调制(SPWM)是常见的手段之一。它通过将正弦波与三角载波相交点的方式来实现控制,然而这种方法会导致较低的电压利用率和较高的谐波含量。随着微处理器技术和多电平电路的发展,空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)等新的控制方法逐渐出现,并且相较于传统的SPWM技术,SVPWM具有更高的电压利用率、更低的谐波含量以及显著改善了静态与动态性能的特点。 SVPWM的基本思想是通过合理选择和安排开关状态转换顺序及其持续时间来改变多个PWM电压的波形宽度及组合方式,从而获得最优控制效果。通常情况下,该方法会结合使用PI(比例积分)控制器对输出直流电压进行稳定,并确保输入侧交流电流与输入交流电压相位一致以实现单位功率因数。 三相电压型PWM整流器的空间矢量控制方案仿真模型主要包括主电路和控制系统两部分组成。其中,主电路主要由三相整流模块、以及测量单元构成,其功能是将三相交流电转换成稳定的直流电;而控制系统则包括输入电流与输出电压检测系统、坐标变换处理及SVPWM脉冲产生等环节。 在仿真模型构建过程中通常会采用Matlab Simulink软件包。该工具基于图形化编程环境,能够模拟电气系统的动态行为特性。利用Simulink可以建立主电路和控制回路的数学模型,并进一步设计功率因数计算模块以评估整流器性能指标。 具体而言,仿真步骤包括: 1. 主电路模型构建:包含输入电源、三相整流器及电压/电流测量单元等部分; 2. 控制系统建模:涉及PI控制器、坐标变换和矢量控制子系统的建立。 3. 功率因数计算模块设计。 通过调节交流侧输入电压、电感值、直流滤波电容容量以及开关频率等因素,可以观察到整流器在不同工况下的动态响应特性。仿真结果显示,在采用空间矢量脉冲宽度调制技术时,该类PWM整流装置能够实现快速的负载变化响应,并且确保交流侧电流与输入电压相位一致;同时其输出直流电压亦能在短时间内恢复至设定值。 因此,SVPWM控制策略下的三相电压型PWM整流器在工业应用中具有重要价值,尤其是在那些需要高质量输入电流波形的应用场景下。
  • PWM器的
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    本模型探讨了单相脉宽调制(PWM)整流器的工作原理和控制策略,旨在提高电力转换效率及功率因数校正。适用于研究与教学。 双闭环控制的单相桥式PWM整流器可以跟踪输出所需的电压。
  • PWM器-Simulink doublepwm02
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    本简介介绍Simulink中的doublepwm02模型,该模型用于模拟和分析单相脉宽调制(PWM)整流器的工作原理与性能特性。 这是我以前做的单相PWM模型的Simulink文件(doublepwm02.mdl),现在尝试三相PWM整流时遇到了困难。分享给大家看看这个单相模型。
  • 桥式全控的 Simulink 仿真(.mdl
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    本作品构建了三相桥式全控整流电路的Simulink仿真模型(.mdl),旨在通过详细的参数配置和动态模拟,探究其在不同工况下的运行特性。 在工业应用中最常见的整流电路是由一组共阴极与一组共阳极的三相半波可控整流电路串联组成的。通常将连接在一起的三个晶闸管(VT1、VT3、VT5)称为共阴极组;而另外三个晶闸管(VT4、VT6和VT2)则构成共阳极组,它们的阳极相连。 三相整流变压器采用Dy联结方式。由于在电源正半周时,共阳极组导通并让电流沿二次绕组方向流动;而在负半周期间,则由共阴极组合成回路,并使反向电流通过该绕组。这样,在一个完整的工作循环中,没有直流磁动势作用于变压器的铁心上,有助于减少其中谐波分量。 为了实现晶闸管从1到6顺序导通的理想状态,必须按照特定的方式连接它们:共阴极组分别与a、b和e三相电源相连;而共阳极组则对应地接在相同位置。这种配置下的三相桥式全控整流电路需要采用双窄脉冲或宽脉冲进行触发,并且其移相范围为0°到120°,最大导通角同样限制在这个范围内。 该种类型的电路主要适用于那些对电压调节有较高要求或者需要逆变操作的应用场景。