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基于PSIM的单相桥式整流电路仿真

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简介:
本研究采用PSIM软件对单相桥式整流电路进行仿真分析,探讨其工作原理及特性,旨在优化设计和提高效率。 基于PSIM2022搭建的单相桥式整流仿真电路。

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客服
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  • PSIM仿
    优质
    本研究采用PSIM软件对单相桥式整流电路进行仿真分析,探讨其工作原理及特性,旨在优化设计和提高效率。 基于PSIM2022搭建的单相桥式整流仿真电路。
  • PSIM半波仿
    优质
    本研究运用PSIM软件对单相半波整流电路进行仿真分析,旨在通过模拟实验验证电路性能,优化设计参数。 使用PSIM2022软件搭建的单相半波整流电路仿真。
  • PSIMPWM可控仿
    优质
    本项目设计并实现了一种基于PSIM软件的单相PWM可控整流器仿真电路,深入研究了其工作原理及控制策略。 使用PSIM2022软件搭建的单相PWM可控整流仿真电路。输入电压为交流市电,经过变流器转换成直流电压。控制部分采用开环控制方式。
  • PSIM仿_仿_psim闭环_verynu1_仿.zip
    优质
    此文件包含PSIM软件中的单相桥式整流电路仿真实验资料,内含闭环控制策略,适用于电力电子技术的学习与研究。 利用PSIM仿真软件对单相桥式整流电路进行仿真,并实现闭环控制,适合电力电子新手学习使用。
  • Simulink仿分析
    优质
    本研究通过MATLAB Simulink平台对单相桥式整流电路进行建模与仿真分析,探讨了其工作原理及性能特点。 单相桥式整流电路的Simulink仿真,在阻容负载条件下进行,并输出相应的波形。
  • 全控Simulink仿
    优质
    本项目基于MATLAB/Simulink平台,构建了单相桥式全控整流电路模型,并进行了详细的仿真分析。通过调整输入参数,研究不同工况下电路性能变化,为电力电子系统设计提供理论支持和参考数据。 通过对单相桥式全控整流电路的仿真研究,分析了该电路在带电阻负载与阻感负载下的不同工作情况,并探讨了这些情况下对电路性能的影响。
  • 全控.zip_untitled.slx_全控__
    优质
    本资源为单相桥式全控整流电路的Simulink模型,适用于电力电子技术学习与研究,展示如何通过控制晶闸管导通角实现交流电到直流电的有效转换。 单相桥式全控整流电路用于电路的整流和控制。
  • 全控Matlab仿.zip
    优质
    本资源包含单相桥式全控整流电路的MATLAB/Simulink仿真模型及结果分析报告,适用于电力电子技术课程学习与研究。 单相桥式全控整流电路是电力电子技术中的重要组成部分,主要用于交流电到直流电的转换。本段落将深入探讨这一主题,包括其基本原理、构成方式、工作过程以及如何利用Matlab进行仿真。 一、电路组成 该电路由四个可控硅(Silicon Controlled Rectifier, SCR)组成,并采用桥形连接的方式接在交流电源的两相对角线上。每个可控硅能够独立控制导通与截止,从而实现对输入交流电压的有效调控。 二、工作原理 在一个正半周期内,上部两个SCR导通而下部两个则处于关闭状态;而在负半周时,则是相反的情况。通过调整触发脉冲的相位可以改变输出直流电压的平均值,进而达到调压的目的。 三、优缺点分析 优点: 1. 双向整流能力:无论交流输入电压极性如何变化,均能产生稳定的直流输出。 2. 广泛调节范围:能够实现从零到最大值之间的连续调整。 3. 高效率运行:由于可控硅完全导通的特点,使得电路损耗较小。 缺点: 1. 输出波形包含大量谐波成分,需要额外的滤波器来处理。 2. 控制系统较为复杂,增加了整体系统的难度。 3. 在交流电压过零点处可能出现电流断续现象,影响稳定性。 四、Matlab仿真应用 利用强大的数学计算和模拟工具——Matlab,在电力电子领域中进行仿真研究。具体而言,可以使用Especiallyfbk工具箱来建立电路模型,并通过设置可控硅触发角参数观察整流过程中的电压与电流波形变化情况。这有助于理解原理并优化设计。 五、仿真操作步骤 1. 构建单相桥式全控整流电路的Simulink模型。 2. 使用脉冲发生器设定SCR的触发角度。 3. 设置适当的仿真实验条件,如时间长度和步长等信息后启动模拟运行。 4. 对输出结果进行分析,包括电压及电流波形特性。 通过上述流程可以全面掌握单相桥式全控整流电路的工作机制,并借助Matlab仿真进一步理解和验证相关理论知识。在实际应用中,这种类型的电路常用于工业电机驱动和电源变换等领域,是电力电子技术的重要基础之一。
  • PSIM双闭环控制PWM仿
    优质
    本研究采用PSIM软件,设计并仿真了一种双闭环控制策略下的单相全桥PWM整流器,验证了其优异性能。 采用电压外环和电流内环的双闭环控制可以增强系统的稳定性并有效应对扰动。当输入电流的有效值为40V时,系统能够输出直流平均值70V。