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三相桥式全控整流电路的AC/AC Simulink模型仿真

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简介:
本研究构建了三相桥式全控整流电路的AC/AC Simulink仿真模型,通过详细分析与实验验证其性能,为电力电子系统设计提供理论依据和技术支持。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。

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客服
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  • AC/AC Simulink仿
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    本研究构建了三相桥式全控整流电路的AC/AC Simulink仿真模型,通过详细分析与实验验证其性能,为电力电子系统设计提供理论依据和技术支持。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • Simulink仿
    优质
    本研究构建了三相桥式全控整流电路的Simulink仿真模型,通过详细分析和优化设计参数,验证其在不同工况下的性能表现。 三相桥式全控整流电路的电源相电压为220V,整流变压器输出电压为100V(相电压)。观察在不同负载条件下以及不同的触发延迟角下,整流器的输出电压、电流波形,并测量其输出电压平均值。同时分析交流侧电流波形及其主要次谐波。 具体实验条件包括: 1. 电阻负载 2. 感性负载 3. 容性负载 理解触发脉冲宽度的重要性,在什么情况下需要大于60°。
  • Simulink 仿(.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。
  • SIMULINK-RAR
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    本资源提供了一个详细的三相桥式全控整流器在MATLAB SIMULINK环境下的建模与仿真案例,包含完整的三相全桥整流电路模型文件。 三相桥式全控整流的Simulink模型-三相全桥整流电路模型.rar(仅供初学者参考)
  • 半波可AC/DC中Simulink仿
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    本研究探讨了三相半波可控整流电路在AC/DC转换中的应用,并利用MATLAB Simulink进行详细建模与仿真,分析其性能特点。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • Simulink仿
    优质
    本研究构建了基于Simulink平台的三相桥式全控整流电路仿真模型,旨在通过数字仿真技术深入分析该电路的工作原理与性能特性。 三相桥式全控整流的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。
  • AC/DC仿实验(基于Simulink
    优质
    本实验通过Simulink平台搭建单相桥式半控整流电路模型,并进行AC到DC转换过程的仿真分析,探讨其工作原理与性能特点。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • 有源逆变Simulink仿(DC/AC
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    本研究构建了单相桥式有源逆变电路的Simulink模型,并进行了详细的仿真分析,探讨了DC/AC转换过程中的性能参数和控制策略。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • Simulink仿分析
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    本研究基于Simulink平台对三相桥式全控整流电路进行仿真分析,探讨其工作原理与性能特性,为电力电子系统的优化设计提供理论支持。 本次实验采用MATLAB软件对电力电子系统进行仿真实验。本人在课余时间建立模型,并设置参数进行仿真,截取波形图以比较不同设置下的波形特点并分析结果。MATLAB/SIMULINK/Power System 模型库包含了常用的电力电子器件模型、整流和逆变电路模块以及相应的驱动模块,本次实验使用这些模块构建和编辑电力电子电路。在MATLAB中使用的电力电子器件模型是简化的宏模型,只要求其外部特性与实际器件基本一致,并不考虑内部结构细节,属于系统级模型。
  • AC DC机开环转速MATLAB Simulink仿 AC-DC-Machine: 仿条件:...
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    本作品构建了三相交流至直流转换及直流电机开环转速控制系统的MATLAB Simulink仿真模型,详细探讨了不同仿真条件下系统性能的变化规律。 在现代工业控制与电力电子技术领域里,三相交流电转换为直流电以及直流电机的转速调控是非常关键的一环。MATLAB Simulink是一个强大的工具,它提供基于图形界面的多域仿真环境及模型化设计平台,在系统设计、跨学科仿真和自动代码生成等方面广泛应用。自R2015b版本以来,Simulink提供了丰富的库资源与模块支持,涵盖从基础数学运算到复杂系统的模拟需求。 使用MATLAB Simulink进行三相交流至直流整流以及开环转速控制的模型构建可以极大地促进工程实践和教学活动。其中,三相AC-DC整流电路是电力电子技术中的核心环节之一,它的主要任务在于将三相交流电转换成脉动形式的直流电,并广泛应用于多种需要进行从交流到直流能量转化的应用场景中,例如电动机驱动、充电器或电源设备等。 在实际操作过程中,为了满足负载对直流电压质量的要求,通常会对整流后的输出进一步处理以达到平滑效果。然而,在本仿真模型构建时主要关注的是后续的电机转速控制问题,并非详细探讨整流电路的具体滤波方法。 另外,直流电动机是工业应用中常见的类型之一,以其优秀的调速特性和简单的操作逻辑著称。在开环控制系统下,电动机的速度按照预设规则变化而不依赖于反馈信息。尽管这类系统结构简单且成本低廉,在控制精度和稳定性方面存在一定的局限性,并容易受到负载变动或电机参数波动的影响。但在一些对控制要求不高的场合中,这种简单的控制方式依然具有实用价值。 通过MATLAB Simulink的模型设计功能,可以利用其内置的各种模块(如电源、整流器及电动机控制器等),根据实际电路和策略搭建三相交流至直流整流后的电机转速开环控制系统。这样的仿真模型有助于工程师与研究人员在不接触真实硬件的前提下分析系统行为并优化控制方案。 文档中提及的多个文件包含了对上述仿真的详细描述、实现方法以及基于该模型的深入解析等内容,涵盖了设计原理、搭建步骤、结果评估及问题解决方案等方面的内容,对于理解三相整流技术和直流电机转速调控具有重要价值。通过在MATLAB Simulink环境下研究和分析AC-DC机器仿真模型的设计与应用,不仅能够加深对相关技术的理解,也为电力电子领域及其他如自动化或机械工程领域的技术创新提供了有力支持。