电力电子控制系统仿真论文

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电力电子系统建模控制与仿真_参考教材参考实例

电力电子系统建模控制与仿真_参考教材参考实例

x&(t) = A1x(t) + B1u(t)
(1)
y(t) = C1x(t) + E1u (t)
(2)
其中:x(t)为状态向量;u(t)为输入向量;A1 和 B1 分别为状态矩阵与输入矩阵; y(t)为输出变量;C1 和 E1 分别为输出矩阵和传递矩阵。
(2)关闭状态,时间为[dTs,Ts]: 可以写出的状态方程为:
{ò ò } = 1 Ts
t +dTs
t +Ts
t [ A1á x(t )ñTs + B1áu(t )ñTs ]dt + t+dTs [ A2 á x(t )ñTs + B2 áu(t )ñTs ]dt
(12)
整理可以得到:
áx&(t)ñTs = [d (t) A1 + d ¢(t) A2 ]áx(t)ñTs + [d (t)B1 + d ¢(t)B2 ]áu(t)ñTs
(13)
这就是 CCM 模式下的平均变量状态方程一般公式,其中 d(t) + d¢(t) = 1 。
用同样的方法可以求得
á y(t)ñTs = [d (t)C1 + d ¢(t)C2 ]á x(t)ñTs + [d (t)E1 + d ¢(t)E2 ]áu(t)ñTs
(14)
分解平均变量为:
状态变量: áx(t)ñTs = X + xˆ(t)
=1 Ts
t+Ts x&(t )dt
t
(10)
将(1)(3)代入(10),可以得到:
ò ò áx&(t)ñTs
= 1( Ts
t+dTs x&(t )dt

电力电子课程设计-BUCK电路闭环PID控制系统的MATLAB仿真

电力电子课程设计-BUCK电路闭环PID控制系统的MATLAB仿真

电力电子课程设计-BUCK电路闭环PID控制系统的MATLAB仿真CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY课程设计说明书课程设计名称:电力电子题目:BUCK电路闭环PID控制系统的MATLAB仿真—15V/5V二级学院(直属学部): 电子信息与电气工程学院专业:电气工程及其自动化班级:07电单学生姓名: 学号:指导教师姓名: 职称:讲师2011 年 1 月电力电子课程设计任务书二级学院(直属学部):电子信息与电气工程学院专业:电气工程及其自动化班级:学生姓名指导教师韩霞职称讲师课题名称 BUCK电路闭环PID控制系统的MATLAB仿真-15V/5V1、根据设计要求计算滤波电感和滤波电容的参数值,设计PID补偿网络2、采用MATLAB中simulink中的simpowersystems模型库搭建闭环降压式变换器的仿真模型3、观察系统在额定负载以及突加、突卸80%额定负载时的输出电压和负载电课流的波形4、撰写课程设计说明书,要求包括:题一、封面二、目录工三、正文1、降压变换器的基本原理作2、BUCK变换器主电路参数设计2.1设计内容及要求内 2.2主电路设计(占空比、滤波电感、滤波电容的设计)3、BUCK变换器闭环PID控制的参数设计容 3.1主电路传函分析3.2补偿环节的设计4、BUCK变换器闭环系统的仿真4.1仿真参数及过程描述4.2仿真模型图及仿真结果5、总结(含心得体会)6、参考文献(不少于6篇)21、输入直流电压(V):15V IN2、输出电压(Vo):5V3、输出电流(I):10A N指标4、输出电压纹波峰-峰值 Vpp?50mV)5、锯齿波幅值Um=1.5V 目标6、开关频率(fs):100kHZ )要7、采样网络传函H(s)=0.3 求8、BUCK主电路二极管的通态压降V=0.5V,电感中的电阻压降V=0.1V,开DL关管导通压降V=0.5V,滤波电容C与电解电容R的乘积为75uΩ*F ONC第1天阅读课程设计指导书,熟悉设计要求和设计方法第2天根据设计原理计算相关主要元件参数以及完成PID系统的设计进第3天熟悉MATLAB仿真软件的使用,构建系统仿真模型程安第4天仿真调试,记录要求测量波形排第5天撰写课程设计说明书1、电力电子课程设计任务书本院编2、电力电子课程设计指导书本院编3、王创社,乐开端等,开关电源两种控制模式的分析与比较,电力电子技术,1998,3,78一81; 主4、徐辅东,电流型控制开关变换器的研究与优化,西南交通大学硕士论文,要2000年4月。

电力工程专业毕业论文(精选样本8篇)

电力工程专业毕业论文(精选样本8篇)

电力工程专业毕业论文(精选样本8篇)引言本文档旨在为电力工程专业的学生提供一份毕业论文的精选样本。

以下样本涵盖了多个电力工程领域的主题,包括电力系统分析、可再生能源、电力电子、电力传输等。

这些样本可作为撰写自己毕业论文的参考,帮助学生更好地理解论文的结构、内容和写作风格。

样本1:基于人工智能的电力系统故障诊断摘要本文提出了一种基于人工智能的电力系统故障诊断方法。

通过训练一个深度神经网络模型,可以实现对电力系统故障的自动识别和定位。

实验结果表明,该方法在故障检测速度和准确性方面具有优越性能。

关键词人工智能、电力系统、故障诊断、深度神经网络样本2:分布式光伏发电系统的优化配置摘要本文研究了分布式光伏发电系统的优化配置问题。

通过建立一种多目标优化模型,实现了对光伏发电系统参数的优化选择。

仿真实验结果表明,所提方法能够有效提高光伏发电系统的发电效率和经济性。

关键词分布式光伏发电、优化配置、多目标优化、仿真分析样本3:基于电力电子技术的变频驱动系统摘要本文介绍了一种基于电力电子技术的变频驱动系统。

通过对电力电子器件和控制策略的研究,实现了对电机转速和负载的精准控制。

实验结果证明了该系统在提高电机运行效率和降低能耗方面的优越性。

关键词电力电子技术、变频驱动、电机控制、能耗降低样本4:特高压直流输电线路的电气特性研究摘要本文针对特高压直流输电线路的电气特性进行了深入研究。

通过建立详细的电气模型,分析了线路参数对输电性能的影响。

研究结果为特高压直流输电线路的设计和运行提供了重要参考。

关键词特高压直流输电、电气特性、线路参数、输电性能样本5:基于智能电网的分布式能源管理策略摘要本文提出了一种基于智能电网的分布式能源管理策略。

通过优化能源分配和调度,实现了对分布式能源的高效利用。

仿真实验结果表明,该策略在提高能源利用率和降低系统成本方面具有显著效果。

关键词智能电网、分布式能源、管理策略、能源利用率样本6:电动汽车充电基础设施的规划与优化摘要本文针对电动汽车充电基础设施的规划与优化问题进行了研究。

电机控制技术论文

电机控制技术论文

U
n
后,通过两个调节器的控制作
用,使 Uct、Udo、Id 都上升,当 Id≥Idl 后,电动机开始转动。由于电机惯性的作用,转速
的增长不会太快,因而
ASR
的输入偏差电压∆Un=
U
n
-Un
数值较大并使其输出达到饱和
7
值U
* im
,强迫电流
Id
迅速上升。当
I
d
I dm 时,U i
U
im
,电流调节器
方程要继续保持平衡,则电磁转矩 Te 必然改变,又由
Te Ct Id
得电枢电流 Id 必然改变。
二、直流电动机的数学模型
为了分析调速系统的稳定性和动态品质,必须首先建立描直流电动机的数学模型。
电路方程:
U d0
RId
L
dI d dt
E
动力学方程: 额定励磁下:
Te
TL
GD 2 375
dn dt
E Cen
Tl
L R
Tm
GD2 R 375CeCm
Tm —电力拖动系统机电时间常数(s)
I dL
TL Cm
在零初始条件下,取等式两侧的拉氏变换, 得电压与电流间的传递函数和电流与电动
势间的传递函数:
1 Id(s) R Ud0 (s) E(s) Tl s 1
E(s) R Id (s) IdL (s) Tms
1
摘要
直流电动机具有良好的起动、制动性能,宜于在宽范围内平滑调速,在许多需要调 速和(或)快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。近年来,虽然高性能交流 调速技术发展很快,交流调速系统已逐步取代直流调速系统。然而直流拖动控制系统不 仅在理论上和实践上都比较成熟,目前还在应用;而且从控制规律的角度来看,直流拖 动控制系统又是交流拖动控制系统的基础。因此,掌握直流拖动控制系统的基本规律和 控制方法是非常必要的。转速、电流反馈控制的直流调速系统是静、动态性能优良、应 用最广的直流调速系统。本文用 MATLAB 仿真软件对转速、电流反馈控制的直流调速系 统进行仿真。

132081 朱海勇_电力电子系统建模控制与仿真_Buck电路模型建立及PI调节器设计

132081 朱海勇_电力电子系统建模控制与仿真_Buck电路模型建立及PI调节器设计

Buck电路模型建立及PI调节器设计朱海勇(东南大学电气工程学院,南京市玄武区四牌楼2号)The Construction of Buck Circuit Model and the Design of PI RegulatorZHU Hai-yong(School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing Xuanwu Four Arches on the 2nd)ABSTRACT:In this paper, the state-space averaging method has been used to get the construction of Buck circuit model. Then the transfer function G(s) from control to output was obtained.And frequency characteristics curve of G(s) has been received in the help of MA TLAB.The design of PI regulator was done due to the instability of the system.The parameters of PI regulator,K P and K I was also obtained with the aid of the Rolls stability criterion. At last,the Buck converter model was built in Simulink simulation and the actual output voltage of the system was 12V after 0.5s .KEY WORDS:buck;state-space averaging method;pi regulator摘要:本文采用状态空间平均法对Buck变换器建模,得到由控制到输出的传递函数G(s)。

电力电子系统的建模与仿真研究

电力电子系统的建模与仿真研究

电力电子系统的建模与仿真研究一、引言随着工业化和信息化不断推进,电力电子成为了近些年来的热点研究领域之一。

电力电子技术是指在电力系统中对电能进行转换、控制和调节等过程中应用的电子技术,其所涉及到的领域包括功率电子器件、电磁兼容、系统控制等方面。

在电力电子系统的设计与开发过程中,建模与仿真技术已经发挥了重要的作用,本文将对电力电子系统建模与仿真研究进行探讨。

二、电力电子系统建模技术电力电子系统建模是指对于电力电子系统的各个组成部分进行抽象和模拟,以期能够得到该系统的整体性能和特性。

电力电子系统建模技术可以分为两类:物理建模技术和黑盒建模技术。

1.物理建模技术物理建模技术是指基于物理原理和电路等的数学模型对电力电子系统进行建模。

比如,对于交流变电站来说,可以利用电机理论及变压器的等效电路进行模拟。

物理建模技术适用于系统结构相对稳定和系统的单元较为清晰的情况下,能够更精确地反映工程实际应用。

2.黑盒建模技术黑盒建模技术是指将某些受控系统作为整体,而不考虑其内部结构和机制,将系统的输入和输出关系进行数学描述。

黑盒建模技术适用于系统内部结构复杂、组成部分很多或者对系统行为知识不够充分或不可预知的情况。

常用的黑盒建模技术包括ARMA、ARIMA、ARMAX、Gray Box等。

三、电力电子系统仿真技术电力电子系统仿真技术是指将建模结果转化为可以数字化处理的仿真模型,开展电力电子系统行为的数字化仿真分析。

在电力电子系统设计中,利用仿真技术可以预测系统性能、分析系统的优化方案和研究系统的控制策略。

电力电子系统的仿真技术包括离散时间仿真与连续时间仿真。

1.离散时间仿真离散时间仿真是指将一个连续时间的电路模拟器在存在离散时间的情况下进行仿真。

使用离散时间仿真可以很好地处理数值误差的问题。

通常,离散时间仿真适合于模拟具有整数时节性的系统。

离散时间仿真主要有的两种方法是事件驱动仿真和固定时间间隔仿真。

2.连续时间仿真连续时间仿真是指基于微分方程或者差分方程的模型对电力电子系统进行仿真。

双馈异步电机双pwm变流器控制的仿真研究

双馈异步电机双pwm变流器控制的仿真研究

华中科技大学硕士学位论文双馈异步电机双PWM变流器控制的仿真研究姓名:***申请学位级别:硕士专业:水利水电工程指导教师:***2011-03华中科技大学硕士学位论文摘要双馈异步电机双PMW(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)变流器以两个完全对称的PWM变流器通过直流母线连接而成,其输出作为双馈异步电机转子的输入直接控制着双馈异步电机的运行状态,双馈异步电机运行控制的核心就是其变流器的控制。

鉴于此,本文对双馈异步电机双PWM变流器控制进行仿真研究。

本文首先分析了双PWM变流器的特点,阐述了双馈异步电机双PWM变流器的工作原理,然后建立了双PWM变流器在三相静止坐标系下的数学模型,再利用坐标变换理论,进一步建立了双PWM变流器在两相静止坐标系以及两相旋转坐标系下的数学模型。

依据建立的数学模型,在介绍了矢量控制原理的基础上,确定了网侧变流器电网电压定向的矢量控制策略,建立了网侧变流器的控制模型,并根据控制模型设计出了网侧变流器的控制框图。

然后,本文建立了双馈异步电机的数学模型,并以此为基础确定了机侧变流器定子磁链定向的矢量控制策略,建立了机侧变流器的控制模型,并据此设计出了机侧变流器的控制框图。

最后,本文根据设计的控制框图利用MATLAB/LIMULINK仿真软件建立了网侧变流器和机侧变流器的仿真模型,并在此基础上建立了双PWM变流器的仿真模型,利用仿真模型对前面建立的控制模型进行了仿真研究。

仿真结果显示网侧变流器控制和机侧变流器控制都达到了控制目标。

关键字:双馈异步电机;双PWM变流器;控制;仿真华中科技大学硕士学位论文AbstractThe dual-PMW converter which used in the Doubly-Fed Induction Generator is consisted of two fully symmetrical PWM converters; these two converters are connected through a DC bus. The output of the generator-side converter, which is the input of the rotor, directly controls the running of the Doubly-Fed Induction Generator. The dual-PMW converter control is the core of the Doubly-Fed Induction Generator running control. In view of this, the paper attempt to do some simulation research of the control of dual-PMW converter, which is used in the Doubly-Fed Induction Generator.Firstly, the characteristics of the dual-PWM converter were analyzed in this paper, and the work principle of the dual-PMW converter was elaborated. Then the paper established the mathematical model from three-phase static coordinate system of the Doubly-Fed Induction Generator.According to the coordinate transformation theory, the paper further established the mathematical model of the Doubly-Fed Induction Generator from the two-phase static coordinate system and the two-phase rotating coordinate system. Based on the mathematical model, after the introduction of the principle of vector control, the paper identified the power grid voltage vector orientation as the method of the control of grid-converter, then established the control model of the grid-side converter, and designed the control diagram of the grid-side converter. Next, the paper established the mathematical model of the Doubly-Fed Induction Generator. Based on the mathematical model, stator flux vector orientation was identified as the control fashion of generator-side converter, then control model was established and control diagram was designed, too.Finally, in use of the MATLAB/LIMULINK simulation software, according to the control diagram, the paper established the simulation model of the dual-PMW converter. In the light of the simulation model, the paper did a series of simulation studies. The simulation results showed that the control targets of the grid-side converter and the generator-side converter wear achieved successfully.Key words: DFIG; dual-PMW converter; control; simulation独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

电力电子仿真实验报告

电力电子仿真实验报告

电力电子仿真实验报告电力电子仿真实验报告概述:电力电子是现代电力系统中的重要组成部分,其在电能转换、调节和控制方面发挥着关键作用。

为了更好地理解电力电子的工作原理和性能特点,本次实验通过电力电子仿真实验平台进行了一系列电路的仿真实验,以探索电力电子在电力系统中的应用。

实验一:单相半桥逆变器单相半桥逆变器是一种常见的电力电子设备,可以将直流电压转换为交流电压。

本实验中,通过仿真平台搭建了一个单相半桥逆变器电路,并进行了性能测试。

通过改变输入直流电压和负载电阻,观察逆变器的输出波形和效率变化。

实验结果表明,逆变器的输出波形呈现出交流正弦波,并且随着输入电压和负载电阻的变化,逆变器的效率也相应变化。

实验二:三相全桥整流器三相全桥整流器是一种常用的电力电子设备,可以将三相交流电转换为直流电。

本实验中,通过仿真平台搭建了一个三相全桥整流器电路,并进行了性能测试。

通过改变输入交流电压的幅值和频率,观察整流器的输出直流电压和纹波变化。

实验结果表明,整流器的输出直流电压稳定,纹波较小,且随着输入电压的增加,输出直流电压也相应增加。

实验三:PWM调制技术PWM调制技术是电力电子中常用的调节技术,通过改变脉冲宽度来实现对输出电压的调节。

本实验中,通过仿真平台搭建了一个PWM调制电路,并进行了性能测试。

通过改变调制信号的频率和占空比,观察PWM调制电路的输出波形和频谱变化。

实验结果表明,PWM调制电路能够产生稳定的输出波形,并且通过调节占空比可以实现对输出电压的精确调节。

实验四:电力电子应用案例电力电子在现代电力系统中有着广泛的应用,例如变频器、充电器、逆变器等。

本实验中,选择了一个典型的电力电子应用案例进行仿真实验。

通过搭建相应的电路和参数设置,观察电力电子设备在实际应用中的性能表现。

实验结果表明,电力电子设备能够实现电能的高效转换和精确控制,为现代电力系统的稳定运行提供了重要支持。

结论:通过电力电子仿真实验,我们深入了解了电力电子的工作原理和性能特点。

电力电子装置的硬件在环实时仿真

电力电子装置的硬件在环实时仿真

电力电子装置的硬件在环实时仿真摘要:电力电子器件的电压尖峰、电流尖峰等性能是影响电力电子装置可靠性的重要因素,目前的电力电子装置硬件在环实时仿真研究将电力电子器件视为理想开关,不能预测分析电力电子器件的瞬时工作特性。

文中以应用广泛的电压型三相桥式逆变器为例,进行电力电子装置的硬件在环实时仿真研究。

在电力电子器件模型的基础上,根据面积等效原理建立了电力电子装置的数学模型,使模型简化为线性定常系统,并在数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)中实现了电力电子装置的硬件在环实时仿真。

仿真结果能够反映装置运行过程中电力电子器件的电压尖峰和电流尖峰等动态特性。

电力电子器件开关电压、电流的仿真结果的平均误差均在10%以内,能够满足工程应用的要求。

关键词:电力电子装置;硬件在环;实时仿真;电力电子器件;动态特性0 引言电力电子装置广泛应用于能源、交通、通讯、国防、工业制造、航空航天、环境保护、家电等领域,已经成为国民经济发展、国家安全和人民日常生活中不可缺少的关键性装置。

电力电子装置的研究开发中大量使用仿真技术。

当前,电力电子装置的实时仿真研究已经展开,但这些实时仿真将电力电子器件视为理想开关,不能预测器件在装置中的工作特性。

而电力电子器件的性能是影响电力电子装置可靠性的重要因素。

本文以应用广泛的电压型三相桥式逆变器为例,进行电力电子装置的硬件在环实时仿真研究。

目前,国内外学者采用不同方法对电力电子装置开展了硬件在环仿真研究。

文献[1]分别在RTDS中实现了DC/DC变换器的硬件在环实时仿真;文献[2]在RT-LAB中实现了三相全控整流器的硬件在环实时仿真;文献[3]在dSPACE中实现了三相桥式逆变器的硬件在环实时仿真;文献[4]在现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)中实现了三相不可控整流器、升压变换器和三相三电平中点箝位逆变器的硬件在环实时仿真。

电力电子电路典型环节的MATLAB仿真毕业设计论文

电力电子电路典型环节的MATLAB仿真毕业设计论文

可修改可编辑教学单位电子电气工程系学生学号200895014075编号DQ2012DQ075 本科毕业设计题目学生姓名专业名称指导教师2010年月日电力电子电路典型环节的MATLAB仿真摘要:本文主要研究了电力电子电路典型环节的MATLAB仿真,首先介绍了MATLAB软件及其图形仿真界面Simulink的基础应用知识,然后介绍了用于电力电子仿真的SimPowerSystems中的各种模块库,完成了对整流电路、斩波电路典型环节的建模与仿真,并且给出了仿真结果波形。

通过MATLAB/SIMULINK软件来建立各电路的仿真模型,并且对各个模块和系统内部的参数进行设置,例如仿真算法、电子器件的选择和电源幅值和频率等,最终实现电力电子系统在MATLAB中的仿真。

仿真结果和理论分析结果相一致,验证了仿真建模的有效性和正确性。

最后,本文对研究成果进行了总结,并提出了进一步改进建议。

关键词:Matlab/Simulink,仿真,整流电路,斩波电路Abstract:This paper mainly studies the MATLAB simulation of the typical session to the power electronic circuit, This article first introduces the MATLAB software and the application of knowledge based on graphical interface Simulink simulation, and then introduced the various modules of SimPowerSystems library for the power electronic simulation, also completed Modeling and Simulation to the typical session of rectifier circuit and Chopper circuit, and show the results of the simulation waveform.Established various electric circuits through MATLAB/SIMULINK software the simulation model, and set the establishment to each module and the interior parameter of system, for example simulation algorithm, electronic device choice and electrical source peak-to-peak value and frequency and so on, finally realized simulation that the electric power electronics alternating-current circuit in MATLAB. Simulation result and theoretical analysis result consistent, has confirmed the simulation modelling validity and the accuracy.Finally, this paper summarizes the research results and makes suggestions for further improvement.Keywords:Matlab/Simulink , Simulation, Rectifier circuit, Choppercircuit目录第1章概述 (5)1.1国内外研究概况 (5)1.2本课题的研究内容 (5)1.3本课题的研究目的与意义 (6)第2章MATLAB/SIMULIK基础知识 (7)2.1MATLAB介绍 (7)2.1.1 MATLAB主要组成部分 (7)2.1.2 MATLAB的系统开发环 (8)2.2SIMULINK仿真基础 (9)2.2.1 SIMULINK启动 (10)2.2.2 SIMULINK的模块库介绍 (11)2.2.3 电力系统模块库的介绍 (12)2.2.4 SIMULINK的仿真步骤 (13)第3章整流电路的SIMULINK仿真设计 (15)3.1单相桥式整流电路的仿真 (15)3.1.1 单相桥式全控整流电路的工作原理 (15)3.1.2 建立仿真模型 (15)3.1.3 设置模型参数 (17)3.1.4 模型仿真 (18)3.2三相桥式整流电路的仿真 (21)3.2.1 三相桥式全控整流电路的工作原理 (21)3.2.2 建立仿真模型 (22)3.2.3 设置模型参数 (23)第4章斩波电路的SIMULINK仿真设计 (26)4.1降压斩波电路的仿真 (26)4.1.1 降压变换器的工作原理 (26)4.1.2 建立仿真模型 (27)4.1.3 设置模型参数 (28)4.1.4 模型仿真 (28)4.2升压斩波电路的仿真 (30)4.2.1 升压变换器的工作原理 (30)4.2.2 建立仿真模型 (30)4.2.3 设置模型参数 (31)4.2.4 模型仿真 (32)第5章仿真调试 (34)5.1模型仿真应注意的问题 (34)5.1.1 模型建立和仿真参数的设置 (34)5.1.2 仿真运行和观测仿真结果 (35)结论 (37)参考文献 (38)致谢 (40)第1章概述1.1 国内外研究概况电力电子技术综合了微电子、电路、自动控制等多学科知识,是电能变换与控制的核心技术,在工业、能源、交通、国防等各个领域发挥着越来越重要的作用。

基于PSIM和MATLAB的电力电子系统联合仿真

基于PSIM和MATLAB的电力电子系统联合仿真

高 效 的 仿 真环 境 。P S I M 作 为 优 秀 的 开 放 式 仿 真 平
台, 还 可 以和其 它公 司 的仿 真软件 联 合仿 真 , 为 用 户 提 供 了 更 加 灵 活 高 效 的 仿 真 环 境 。 比如 在 电 机 控 制 领 域 ,主 电路 部分 用 P S I M 实 现 ,控 制 算 法 部 分 用 MAT L AB / S i mu l i n k实 现 。 两 种软 件进 行优 势互 补 , 将
me n t s / C o n t r o l / S i mCo u p l e r下 拉 菜 单 中 , 分 别 用 I n
L i n k No d e和 O u t L i n k N o d e与 主 电 路 仿 真 模 型 的 输 入 输 出变 量 相 连 。并 使 用 S i mu l a t e / Ar r a n g e S l i n k
为增 强 P S I M 在 控 制 算 法 方 面 的仿 真 能 力 , 从 P S I M6 . 0版 本 开 始 提 供 了 实 现 P S I M 和 MA TL AB /
( 5) 在 进 行 P S I M 和 Ma t l a b / S i mu l i n k联 合 仿 真
1 仿 真 软 件 及 仿 真 方 法
1 . 1 P SI M 仿 真 软 件 简 介
No d e s菜 单 项 排 列 各 I n / Ou t L i n k No d e s的顺 序 , 以便
S i mu l i n k环 境 下 的 S i mC o u p l e r B l o c k ( 如图 1 ( b ) 所示 ) 按 相 同 的 顺 序 显 示 各 输 入 输 出 端 口。

电力电子技术论文

电力电子技术论文

电⼒电⼦技术论⽂电⼒电⼦技术是⼀门新兴的应⽤于电⼒领域的电⼦技术,就是使⽤电⼒电⼦器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进⾏变换和控制的技术。

当代,论⽂常⽤来指进⾏各个学术领域的研究和描述学术研究成果的⽂章,简称之为论⽂。

电⼒电⼦技术论⽂1 摘要:电⼒电⼦技术课程是⼀门以双语教学为⼿段,讲授利⽤电⼒电⼦器件对电能进⾏变换和控制的课程,在⾃动化及相关专业⼈才培养中具有⼗分重要的作⽤。

根据教学实践,对电⼒电⼦技术双语课程教学改⾰的⽬标、教学⽅法、教学内容组织等问题进⾏了⽐较深⼊的探讨。

电⼒电⼦技术是电类各专业⾮常重要的⼀门专业基础课程,应⽤⼗分⼴泛。

该课程所涉及的基本概念⽐较多、知识点多、内容也⽐较抽象,学⽣学习起来普遍感到有难度;另外该课程⼜与社会发展紧密联系,实践性很强,在理论教学的同时需开设实验课程,通过实验教学来帮助学⽣理解和运⽤所学理论知识,培养学⽣的基本技能和创新意识。

该课程的培养⽬标是通过系统的理论学习和丰富的实践教学环节的学习,使学⽣掌握电⼒电⼦技术的基本知识、基本理论和基本技能,具备分析问题、解决问题以及应⽤现代电⼒电⼦技术的能⼒,为后续课程的学习和从事电⼒电⼦技术⽅⾯的⼯作打下坚实的基础。

为适应经济全球化和科技⾰命的挑战,教育部曾明确提出“本科教育要创造条件使⽤英语等外语进⾏公共课和专业课教学”,针对电⼒电⼦技术课程,积极探索适当使⽤外语作为课堂⽤语进⾏教学,对于开拓新的教学⽅法,提升学⽣的学习兴趣,提⾼教学质量有着积极意义。

1 开展双语教学的意义 1.1 掌握先进的技术知识 电⼒电⼦技术的发展极为迅速,其内容更新很快,采⽤双语教学可以适当地把电⼒电⼦技术领域的最新动态和科研成果引⼊课堂,有利于学⽣全⾯深⼊地掌握该课程和学科的知识。

同时,可以加深对电⼒电⼦课程的理解,如触发器器件中的RD 端,R为Reset,即复位的意思,D是Direct,直接的意思,则这个端⼝为直接复位端,即异步复位端,⽆需等待有效CP信号输出即被复位。

电力电子实验报告仿真

电力电子实验报告仿真

电力电子实验报告仿真电力电子是关于电力系统中的电力变换和控制的一门学科,它主要应用于电力系统中的功率调节、电能质量控制和电能传输等方面。

在电力电子实验中,我们通过仿真软件对电力电子器件和系统进行建模、仿真和分析。

下面是一份关于电力电子实验仿真的报告,旨在介绍电力电子的基本原理、实验内容和结果分析。

实验名称:电力电子的仿真实验实验目的:通过仿真软件对电力电子器件和系统进行建模、仿真和分析,学习电力电子的基本原理和应用。

实验装置和器件:电力电子仿真软件、开关管、二极管、滤波电容、电源、负载等。

实验原理:电力电子是利用电子器件来对电能进行变换和控制的学科,其主要包括开关电源、直流调速、电能质量控制等方面。

在本实验中,我们将模拟建立电力电子器件和系统的模型,并通过仿真软件进行仿真和分析。

实验步骤:1.模拟建立电力电子器件和系统的模型。

根据实验要求,选择适当的电力电子器件和系统,建立相应的电路模型。

2.进行仿真实验。

在模拟建立模型后,通过仿真软件对电路进行仿真实验,记录下相关的参数和波形。

3.分析实验结果。

根据仿真结果,分析电路的性能和特点,探讨电力电子器件和系统的优化方案。

实验结果和分析:在本次实验中,我们选择了一个开关电源电路进行仿真实验。

通过调节电源和负载的参数,我们得到了不同工作状态下的电压、电流和功率波形。

根据仿真结果,我们可以看到开关电源具有宽的输入电压范围,输出电压稳定,响应速度快等特点。

同时,我们还发现,在输入电压变化较大时,开关电源的输出电压仍能保持稳定,表明开关电源具有良好的稳压性能。

结论:通过本次仿真实验,我们进一步了解了电力电子的基本原理和应用,学会了使用仿真软件进行电力电子器件和系统的建模、仿真和分析。

同时,通过对开关电源电路的仿真实验,我们验证了开关电源具有宽输入电压范围、稳压性好的优点。

实验心得:电力电子实验是电力专业中重要的实践环节,通过仿真实验,我们更深入地理解了电力电子的工作原理和特点。

电力系统仿真 论文

电力系统仿真 论文

新疆农业大学课程论文题目: 基于MATLAB的电力系统仿真课程: MATLAB/Simulink电力系统建模与仿真姓名:专业: 机械设计制造及其自动化班级:学号:指导教师: 职称:年月日基于MATLAB的电力系统仿真摘要:目前,随着科学技术的发展和电能需求量的日益增长,电力系统规模越来越庞大,超高压远距离输电、大容量发电机组、各种新型控制装置得到了广泛的应用,这对于合理利用能源,充分挖掘现有的输电潜力和保护环境都有重要意义。

另一方面,随着国民经济的高速发展,以城市为中心的区域性用电增长越来越快,大电网负荷中心的用电容量越来越大,长距离重负荷输电的情况日益普遍,电力系统在人们的生活和工作中担任重要角色,电力系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活。

从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,因此迫切要求运用电力仿真来解决这些问题。

电力系统仿真是将电力系统的模型化、数学化来模拟实际的电力系统的运行,可以帮助人们通过计算机手段分析实际电力系统的各种运行情况,从而有效的了解电力系统概况。

本文根据电力系统的特点,利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了无穷大电源的系统仿真模型,得到了在该系统主供电线路电源端发生三相短路接地故障并由故障器自动跳闸隔离故障的仿真结果,并分析了这一暂态过程。

通过仿真结果说明MATLAB电力系统工具箱是分析电力系统的有效工具。

关键词:电力系统;三相短路;故障分析;matlab仿真Power system simulation based on MATLAB Abstract: at present, with the development of science and technology and the increasing electricity demand, the scale of power system is more and more huge, ultra-high pressure long-distance transmission, large capacity generator sets, all kinds of new type control device has been widely used, for the rational utilization of energy, fully tap the existing transmission potential and protect the environment has important significance. On the other hand, with the high-speed development of national economy, with the center of the city regional electricity growth faster and faster, the center of the large power grid load capacity of electricity utilization is more and more big, heavy load transmission is increasingly common for long distances, power system as an important role in people's life and work, the stable operation of power system directly affects the People's Daily life. Electricity experiment was carried out directly fromtechnology and safety considerations possibility is very small, so the pressing for electric power simulation are used to solve these problems.Power system simulation is to power system, the mathematical model to simulate the actual operation of the power system, can help people by means of computer analysis of the actual power system operating conditions, the general situation of the understanding of power system effectively. In this paper, according to the characteristics of the power system, the use of dynamic simulation software Simulink of MATLAB has set up a simulation model for the infinite power, got in the system the main power supply circuits are three-phase short-circuit ground fault and the fault detector automatic tripping isolation fault simulation results, and analyzes the transient process. Through the analysis of the power system simulation results show that the MATLAB toolbox is an efficient tool in power system.Key words: power system; Three phase short circuit; Fault analysis; The matlab simulation前言:电力系统故障分析主要是研究电力系统中由于故障所引起的电磁暂态过程,搞清楚暂态发生的原因、发展过程及后果,从而为防止电力系统故障、减小故障损失提供必要的理论知识。

电力电子技术仿真

电力电子技术仿真

PSpice
总结词
电路级仿真的经典工具
详细描述
PSpice是一款由MicroSim公司出品的电路仿真软件,可以用于模拟和分析电路 性能。它支持模拟电路、数字电路和混合电路的仿真,提供了丰富的元件库和 精确的模型,能够准确地预测电路的性能。
LTSpice
总结词
专为电力电子设计者打造的电路仿真软件
详细描述
基于PSpice的电机驱动系统仿真
总结词
PSpice是一种电路仿真软件,可以用于模拟 和分析电机驱动系统的性能。电机驱动系统 通常包括电力电子开关、电机、控制器和电 源等部分。
详细描述
在PSpice中,可以使用元件库和模型库来构 建电机驱动系统的模型,并对其性能进行仿 真和分析。通过调整控制策略和电源条件, 可以观察到电机转速和电流的变化情况,以 及系统的稳定性和效率等。此外,PSpice还 可以进行故障模拟和可靠性分析,为电机驱
通过仿真可以验证和优化开关电源的控制策略,提高其输出性能和 稳定性。
电机驱动的仿真
电机驱动系统的建模
01
电机驱动系统包括电机、控制器和传动机构等部分,可以使用
电路和力学模型对其进行模拟。
电机驱动的控制策略
02
通过仿真可以验证和优化电机驱动的控制策略,提高其性能和
稳定性。
电机驱动的故障模拟
03
通过仿真可以模拟电机驱动系统在故障情况下的表现,为故障
提高仿真精度与效率
01
02
03
精细化建模
采用更精细的模型来模拟 电力电子系统的行为,提 高仿真精度。
并行仿真技术
采用并行计算技术,将仿 真过程分解到多个处理器 上同时进行,提高仿真效 率。
硬件在环仿真

电气控制设计论文(5篇)

电气控制设计论文(5篇)

电气控制设计论文(5篇)电气掌握设计论文(5篇)电气掌握设计论文范文第1篇1.能够画出典型掌握线路的原理图如三相异步电动机的单向运行掌握;正反转掌握(含接触器联锁的正反转掌握、按钮联锁的正反转掌握、双重联锁的正反转掌握);星三角降压起动掌握(含手动掌握的星三角降压起动掌握、自动掌握的星三角降压起动掌握);双速电动机掌握(含手动掌握的双速电动机掌握、自动掌握的双速电动机掌握)等。

同学通过理论学习以后,应具有相应的画图力量;然后通过到实训室学习,不仅可以强化同学的画图及动手安装接线的力量,还可以为后面的课程设计打下基础。

2.正确安装典型掌握线路通过分析电气原理图后,进行安装接线;同学要能够把原理图中电气元件符号,与实物上的各对应部分联系起来,正确接线;先接主电路,在接主电路时,要留意电源的进线是上进下出;接掌握电路时,依据编号,依次完成接线;在接按钮盒时,要留意,进盒的线要通过接线端子引入。

对每个元件在所接线路中的作用,同学肯定要清晰。

3.调试同学安装接线完成后,先通过静态检测,对所接线路有一个初步的推断,即是否存在短路或断路状况,静态值是否合理;然后是进行通电测试,通过通电试验,可以直观看到各元器件的动作,及电动机运行状况是否正常。

这一过程,让同学看到每个元件的动作状况,以及所接线路完成的掌握功能。

二、学习简洁掌握线路的设计1.首先依据所设计掌握线路的要求,对所需要用到的电气元器件写出材料清单(元器件的名称、数量、型号)。

2.依据所设计线路的要求,通过自己在理论学习和实习学习中把握的学问,考虑如何设计。

3.通过分组完成或自己完成,画出能够实现设计要求的电气原理图,分析工作原理,请带实习的老师审核图纸,提出建议,方可照图安装接线。

4.在我们设计线路时,还要考虑一个重要的因素,就是要依据现有的元器件条件,完成我们的设计课题。

由于,每个设计线路的功能,可以通过许多种掌握方式来完成。

三、设计实例(三相异步电动机单向运行掌握,扩展为两地掌握的两台电动机手动顺起,手动逆停掌握线路,具有短路、过载、欠压及失压爱护) 1.元件清单三相空气开关1个、主熔断器3个、控熔断器2个、沟通接触器2个、热继电器2个、三联按钮2个。

论文:基于李雅普诺夫稳定性的电力电子拓扑控制

论文:基于李雅普诺夫稳定性的电力电子拓扑控制

论文:基于李雅普诺夫稳定性的电力电子拓扑控制(此论文图片被略)摘要随着电力电子技术的发展,人们在生产和生活中广泛用到各种各样的电源,这些电源分为两种,即交流电源和直流电源。

交流电可以通过变压器高效地、方便地改变电压,但是直流电源就没那么容易,随着上个世纪80年代后期,全控型电力电子器件的推广应用将直流电源的调压技术带入了新的天地。

全控型电力电子器件在直流电源的运用催生了直流斩波器的出现,即是直流-直流变换器(dc-dc变换器)的出现。

dc-dc变换器是一种强非线性系统,因此,常规的控制算法已经无法得到满意的效果,而控制的快速性又使得复杂的算法难以实现,所以,必须找寻一种简单的控制算法应用在dc-dc 变换器控制系统中。

本文,我们将李雅普诺夫直接法作为这样的简单控制算法进行研究。

基于状态空间平均法对单管不隔离dc-dc变换器中三种变换器在电感电流连续导通(ccm)模式下建立数学模型,这三种dc-dc变换器为cuk、sepic和zeta变换器。

随后,基于它们的数学模型,分别建立在ccm模式下李雅普诺夫直接法的控制模型。

最后,运用matlab/simulink 仿真软件对李雅普诺夫直接法的控制模型与传统pi控制模型进行仿真,根据两个控制方式的仿真波形分析,李雅普诺夫直接法作为cuk、sepic和zeta变换器系统的控制方法,变换器系统具有较强的动静态性能、鲁棒性和抗扰动性。

将李雅普诺夫直接法运用到dc-dc变换器拓扑控制中是可靠的。

关键词电力电子技术,李雅普诺夫直接法,dc-dc变换器,matlab/simulink仿真abstractwith the development of power electronic technology, widely used in a variety of power in production and daily life, the power is divided into two types, namely, ac and dc power supply. alternating current through transformer efficiently, conveniently to change the voltage of dc power supply, but it is not easy, as the late 80s of the last century, the popularization and application of controllable power electronic device dc power supply voltage regulator technology into a new world. full controlled power electronic devices gave birth to the dc chopper in the dc power supply, which is a dc-dc converter (dc-dc converter) appear.dc-dc converter is a strongly nonlinear system, therefore, con。

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河南理工大学万方科技学院《电力电子及电机拖动控制系统的仿真》课程论文题目:直流电动机开环调速系统的仿真姓名:高尚昆班级:自动化1班学号:1316306115题目:直流电动机开环调速系统的仿真摘要:本文分析了开环控制直流调速系统的控制器与被控对象的控制现象,以及开环控制系统对被控对象的控制的问题。

同时给出解决减小扰动的控制方案。

MATLAB仿真在科学研究中的地位越来越高,如何利用MATLAB 仿真出理想的结果,关键在于如何准确的选择MATLAB的仿真。

本文就简单的开环直流调速系统的MATLAB仿真这个例子,通过对MATLAB的仿真,得到不同的仿真结果。

通过仿真结果的对比,对MATLAB的仿真进行研究。

从而总结出如何在仿真过程中对MATLAB的仿真做到最优选择。

一、选题意义及研究价值直流调速是现代电力拖动自动控制系统中发展较早的技术。

在20世纪60年代,随着晶闸管的出现,现代电力电子和控制理论、计算机的结合促进了电力传动控制技术研究和应用的繁荣。

晶闸管-直流电动机调速系统为现代工业提供了高效、高性能的动力。

尽管目前交流调速的迅速发展,交流调速技术越趋成熟,以及交流电动机的经济性和易维护性,使交流调速广泛受到用户的欢迎。

但是直流电动机调速系统以其优良的调速性能仍有广阔的市场,并且建立在反馈控制理论基础上的直流调速原理也是交流调速控制的基础。

现在的直流和交流调速装置都是数字化的,使用的芯片和软件各有特点,但基本控制原理有其共性。

长期以来,仿真领域的研究重点是仿真模型的建立这一环节上,即在系统模型建立以后要设计一种算法。

以使系统模型等为计算机所接受,然后再编制成计算机程序,并在计算机上运行。

因此产生了各种仿真算法和仿真软件。

由于对模型建立和仿真实验研究较少,因此建模通常需要很长时间,同时仿真结果的分析也必须依赖有关专家,而对决策者缺乏直接的指导,这样就大大阻碍了仿真技术的推广应用。

MATLAB提供动态系统仿真工具Simulink,则是众多仿真软件中最强大、最优秀、最容易使用的一种。

它有效的解决了以上仿真技术中的问题。

在Simulink中,对系统进行建模将变的非常简单,而且仿真过程是交互的,因此可以很随意的改变仿真参数,并且立即可以得到修改后的结果。

另外,使用MATLAB中的各种分析工具,还可以对仿真结果进行分析和可视化。

Simulink可以超越理想的线性模型去探索更为现实的非线性问题的模型,如现实世界中的摩擦、空气阻力、齿轮啮合等自然现象;它可以仿真到宏观的星体,至微观的分子原子,它可以建模和仿真的对象的类型广泛,可以是机械的、电子的等现实存在的实体,也可以是理想的系统,可仿真动态系统的复杂性可大可小,可以是连续的、离散的或混合型的。

Simulink会使你的计算机成为一个实验室,用它可对各种现实中存在的、不存在的、甚至是相反的系统进行建模与仿真。

传统的研究方法主要有解析法,实验法与仿真实验,其中前两种方法在具有各自优点的同时也存在着不同的局限性。

随着生产技术的发展,对电气传动在启制动、正反转以及调速精度、调速范围、静态特性、动态响应等方面提出了更高要求,这就要求大量使用调速系统。

由于直流电机的调速性能和转矩控制性能好,从20世纪30年代起,就开始使用直流调速系统。

它的发展过程是这样的:由最早的旋转变流机组控制发展为放大机、磁放大器控制;再进一步,用静止的晶闸管变流装置和模拟控制器实现直流调速;再后来,用可控整流和大功率晶体管组成的PWM控制电路实现数字化的直流调速,使系统快速性、可控性、经济性不断提高。

调速性能的不断提高,使直流调速系统的应用非常广泛。

二、系统仿真原理直流电动机电枢由三相晶闸管整流电路经平波电抗器L 供电,并通过改变触发器移相控制信号Uc 调节晶闸管的控制角,从而改变整流器的输出电压实现直流电动机的调速。

该系统的仿真模型如图1-1 所示。

在仿真中为了简化模型,省略了整流变压器和同步变压器,整流器和触发同步使用同一交流电源,直流电动机励磁由直流电源直接供。

任何一台需要控制转速的设备,其生产工艺对调速性能都有一定的要求。

例如,最高转速与最低转速之间的范围,是有级调速还是无级调速,在稳态运行时允许转速波动的大小,从正转运行变到反转运行的时间间隔,突加或突减负载时允许的转速波动,运行停止时要求的定位精度等等。

归纳起来,对于调速系统转速控制的要求有以下三个方面:(1) 调速。

在一定的最高转速和最低转速范围内,分档地(有级)或平滑地(无级)调节转速。

(2) 稳速。

以一定的精度在所需转速上稳定运行,在各种干扰下不允许有过大的转速波动,以确保产品质量。

(3) 加、减速。

频繁起、制动的设备要求加、减速尽量快,以提高生产率;不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽量平稳。

为了进行定量的分析,可以针对前两项要求定义两个调速指标,叫做“调速范围”和“静差率”。

这两个指标合称调速系统的稳态性能指标。

(1) 调速范围生产机械要求电动机提供的最高转速max n 和最低转速min n 之比叫做调速范围,用字母D 表示,即minmax n n D(2—2)其中,max n 和min n 一般都指电动机额定负载时的最高和最低转速,对于少数负载很轻的机械,例如精密磨床,也可用实际负载时的最高和最低转速。

(2) 静差率当系统在某一转速下运行时,负载由理想空载增加到额定值时所对应的转速降落N n ∆,与理想空载转速0n 之比,称作静差率s ,即0n n s N ∆= (2—3)或用百分数表示%1000⨯∆=n n s N 显然,静差率是用来衡量调速系统在负载变化时转速的稳定度的。

它和机械特性的硬度有关,特性越硬,静差率越小,转速的稳定度就越高。

然而静差率与机械特性硬度又是有区别的。

一般变压调速系统在不同转速下的机械特性是互相平行的,对于同样硬度的特性,理想空载转速越低时,静差率越大,转速的相对稳定度也就越差。

由此可见,调速范围和静差率这两项指标并不是彼此孤立的,必须同时提才有意义。

在调速过程中,若额定速降相同,则转速越低时,静差率越大。

如果低速时的静差率能满足设计要求,则高速时的静差率就更能满足要求了。

因此,调速系统的静差率指标应以最低速进所能达到的数值为准。

(3) 直流变压调速系统中调速范围、静差率和额定速降之间的关系在直流电动机变压调速系统中,一般以电动机的额定转速N n 作为最高转速,若额定负载下的转速降落为N n ∆,则按照上面分析的结果,该系统的静差率应该是最低速时的静差率,即NN N n n n n n s ∆+∆=∆=min min 0于是,最低转速为()sn s n s n n N N N ∆-=∆-∆=1min而调速范围为minmin max n n n n D N == 将上面的min n 式代入,得()s n sn D N N -∆=1 (2—4)式(2—4)表示变压调速系统的调速范围、静差率和额定速降之间所应满足的关系。

对于同一个调速系统,N n ∆值一定,由式(2—4)可见,如果对静差率要求越严,即要求s 值越小时,系统能够允许的调速范围也越小。

图1-1 直流开环调速系统电气原理三、仿真过程1.仿真原理图图1-2 直流电动机开环调速系统结构图根据实验原理图在MATLAB软件环境下查找器件、连线,接成入上图所示的线路图。

1)仿真具体步骤a、点击图标,打开MATLAB软件,在工具栏里根据提示点击,点击MATLAB ,打开一个对话框,点击里的new model,创建一个新文件。

b、点击工具栏的,打开元器件库查找新的元器件。

C、原件库如下图所示图1-3 原件库2)所用元器件及其参数设置a)三相交流电源A、B、C图1-4 三相电源参数设置设置三相电压都为220V,两两之间相位差为120,分别为0、-120、-240。

b)6-Pulse Generator图1-5c)Universal Bridge普通的桥电路起着过载保护作用,防止电流过大烧坏电机。

图1-6d) DC Machine(直流电动机)直流电动机的运行特性主要有两条:一条是工作特性,另一条是机械特性,即转速-转矩特性。

分析表明,运行性能因励磁方式不同而有很大差异。

F+和F-是直流电机励磁绕组的连接端,A+和A-是电机电枢绕组的联结端,TL是电机负载转矩的输入端。

m端用于输出电机的内部变量和状态,在该端可以输出电机转速、电枢电流、励磁电流和电磁转矩四项参数。

修改参数电枢电阻和电感(Armature resistance and inductance)为[0.21 0.0021],励磁电阻和电感(Field resistance and inductance)为[146.7 0],励磁和电枢互感(Field-armature mutual inductance)为0.84,转动惯量(Total inertia)为0.572,粘滞摩擦系数(Viscous frictioncoefficient)为0.01,库仑摩擦转矩(Coulomb friction torque)为1.9,初始角速度(initial speed)为0.1。

图1-7 直流电机e)参数设置图1-8 f) 镇流桥设置图1-9g)直流电源图1-10 n)放大器,设置放大系数。

图1-11O)阶跃信号图1-12四、仿真结果由以上原理图绘制,参数设置,以及波形调试得出以下仿真结果,其波形图如下所示:以下波形分别为转速n,电枢电流Ia,励磁电流If,转矩Ta)转速nb)电枢电流IaC)励磁电流Ifd)输出电压ude)RSM输出电压ud1f)转矩T五、仿真分析从上图仿真的波形可以看出,此仿真非常接近于理论分析的波形。

晶闸管-电动机系统就是开环调速系统,调节控制电压cU就可以改变电动机的转速。

如果负载的生产工艺对运行时的静差率要求不高,这样的开环调速系统都能实现一定范围内的无级调速。

但是,许多需要调速的生产机械常常对静差率有一定的要求。

六、总结这次用MATLAB软件进行仿真,相对来说实验现象观看的没有那么形象,但是调节起来比较方便,没有很大麻烦。

但是对于参数计算,我不是很了解,抽象的没有具体的好把握一点,但是工作效率提高了。

这次仿真结束,我又学习了一种课题的实验方法,用两种不同的形式解决了同一个问题,让我了解了学习的多元性,增加了学习的乐趣,引起了我的探知性。

谢谢我的同学,在我进行仿真的时候给我以指导和帮助!参考文献:[1] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统—运动控制系统第3版[M]. 北京:机械工业出版社, 2007.[2] 王兆安, 黄俊. 电力电子技术第4版[M]. 北京:机械工业出版社, 2000.[3] 任彦硕. 自动控制原理[M]. 北京:机械工业出版社, 2006.[4] 洪乃刚. 电力电子和电力拖动控制系统的MATLAB仿真[M]. 北京:机械工业出版社, 2006.。

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