三相电路的仿真

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Multisim三相电路仿真实验

Multisim三相电路仿真实验

实验六 三相电路仿真实验一、实验目的1、 熟练运用Multisim 正确连接电路,对不同联接情况进行仿真;2、 对称负载和非对称负载电压电流的测量,并能根据测量数据进行分析总结;3、 加深对三相四线制供电系统中性线作用的理解。

4、 掌握示波器的连接及仿真使用方法。

5、 进一步提高分析、判断和查找故障的能力。

二、实验仪器1.PC 机一台 2.Multisim 软件开发系统一套 三、实验要求1.绘制出三相交流电源的连接及波形观察 2.学习示波器的使用及设置。

3.仿真分析三相电路的相关内容。

4.掌握三瓦法测试及二瓦法测试方法 四、原理与说明1、负载应作星形联接时,三相负载的额定电压等于电源的相电压。

这种联接方式的特点是三相负载的末端连在一起,而始端分别接到电源的三根相线上。

2、负载应作三角形联接时,三相负载的额定电压等于电源的线电压。

这种联接方式的特点是三相负载的始端和末端依次联接,然后将三个联接点分别接至电源的三根相线上。

3、电流、电压的“线量”与“相量”关系测量电流与电压的线量与相量关系,是在对称负载的条件下进行的。

画仿真图时要注意。

负载对称星形联接时,线量与相量的关系为: (1)P L U U 3= (2)P L I I =负载对称三角形联接时,线量与相量的关系为:(1)P L U U = (2)P LI I 3=4、星形联接时中性线的作用三相四线制负载对称时中性线上无电流,不对称时中性线上有电流。

中性线的作用是能将三相电源及负载变成三个独立回路,保证在负载不对称时仍能获得对称的相电压。

如果中性线断开,这时线电压仍然对称,但每相负载原先所承受的对称相电压被破坏,各相负载承受的相电压高低不一,有的可能会造成欠压,有的可能会过载。

五、实验内容及参考实验步骤(一)、建立三相测试电路如下:图1 三相负载星形联接实验电路图1.接入示波器:测量ABC三相电压波形。

并在下表中绘出图形。

Timebase:_________/DIV 三相电压相位差:φ=__________。

三相桥式全控整流电路Simulink仿真实验

三相桥式全控整流电路Simulink仿真实验

三相桥式全控整流电路Simulink仿真实验背景三相桥式全控整流电路是一种常用的交流调直流电路,可以将交流电源转换为稳定的直流电源,常用于工业生产中的大型电动机驱动系统等。

因此,在电力电子课程中,对于三相桥式全控整流电路的掌握至关重要。

Simulink 是 MATLAB 的拓展模块,可用于系统级模拟和建模,并广泛应用于电力电子学、控制工程、通信和信号处理等领域。

在本文中,我们将介绍三相桥式全控整流电路 Simulink 仿真实验的建模和仿真过程。

实验目的1.了解三相桥式全控整流电路的基本原理和结构;2.掌握 Simulink 的建模方法和使用;3.了解整流电路控制方式,以及开环控制和反馈控制的优缺点;4.通过实验数据分析,验证反馈控制的优势。

实验原理三相桥式全控整流电路三相桥式全控整流电路的基本原理如下图所示:三相桥式全控整流电路原理图三相桥式全控整流电路由三个交流源和六个晶闸管构成,晶闸管分别为 V1、V2、V3、V4、V5 和 V6,其中,V1 和 V6 为两端可控硅,V2 和 V4 为反向可控硅,V3 和 V5 为二极管。

通过对不同晶闸管的控制,可以将交流电源转换为稳定的直流电源。

Simulink 建模在 Simulink 中建立三相桥式全控整流电路模型的过程如下:1.创建模型首先,打开 MATLAB 并创建一个新的模型。

2.添加模块建立三相桥式全控整流电路模型,需要使用到 Simulink 的 SimPowerSystems 模块,因此需要在 Simulink 库中添加此模块。

具体方法为:在主界面上找到“Simulink 库浏览器”,然后在“SimPowerSystems”中选择需要使用的模块,如下图所示。

Simulink 库浏览器添加模块3.建立模型接着,我们开始建立模型。

首先,从 Simulink 库中拖拽“三相 AC Voltage Source”模块,然后拖拽“Three-Phase Controlled Rectifier”模块,连接二者,并设置模块的参数及输入信号。

Multisim三相电路仿真实验

Multisim三相电路仿真实验

实验六三相电路仿真实验、实验目的1、熟练运用MUltiSim正确连接电路,对不同联接情况进行仿真;2、对称负载和非对称负载电压电流的测量,并能根据测量数据进行分析总结;3、加深对三相四线制供电系统中性线作用的理解。

4、掌握示波器的连接及仿真使用方法。

5、进一步提高分析、判断和查找故障的能力。

二、实验仪器1. PC机一台2. MUItiSim软件开发系统一套三、实验要求1.绘制出三相交流电源的连接及波形观察2 •学习示波器的使用及设置。

3•仿真分析三相电路的相关内容。

4 .掌握三瓦法测试及二瓦法测试方法四、原理与说明1、负载应作星形联接时,三相负载的额定电压等于电源的相电压。

这种联接方式的特点是三相负载的末端连在一起,而始端分别接到电源的三根相线上。

2、负载应作三角形联接时,三相负载的额定电压等于电源的线电压。

这种联接方式的特点是三相负载的始端和末端依次联接,然后将三个联接点分别接至电源的三根相线上。

3、电流、电压的“线量”与“相量”关系测量电流与电压的线量与相量关系,是在对称负载的条件下进行的。

画仿真图时要注负载对称星形联接时,线量与相量的关系为:(1) U L='3U P(2) I L=I P负载对称三角形联接时,线量与相量的关系为:(2)1 L = 3I P(I) U L =U P4、星形联接时中性线的作用三相四线制负载对称时中性线上无电流,不对称时中性线上有电流。

中性线的作用是能将三相电源及负载变成三个独立回路,保证在负载不对称时仍能获得对称的相电压。

如果中性线断开,这时线电压仍然对称, 但每相负载原先所承受的对称相电压被破坏,各相负载承受的相电压高低不一,有的可能会造成欠压,有的可能会过载。

五、实验内容及参考实验步骤 (一)、建立三相测试电路如下三相电压相位差: φ =(二)、三相对称星形负载的电压、电流测量(1) 使用MUItiSim 软件绘制电路图1,图中相电压有效值为 220V 。

实验二十四 三相电路的仿真研究

实验二十四 三相电路的仿真研究

实验二十四三相电路的仿真研究一 实验目的(1)利用仿真软件测量三相电路中的相电压、线电压、相电流和线电流的关系。

(2)掌握三相电路的功率的测量方法。

(3)通过仿真实验,加深理解三相四线制供电系统中中线的作用。

二 实验原理与说明实验原理与说明可参考第3章实验十三(三相电路的研究)的相关描述。

三 实验内容与步骤1.相序指示器测电源相序图5-9-1 相序指示器仿真电路图(1)在Multisim8环境中创建如图5-9-1所示仿真电路图,实验参数:两只白炽灯泡均为15W/220V;电容C = 1uF/220V;V1、V2、V3为对称三相电源,相电压为127V。

(2)启动仿真分析,激活电路,观察两只灯泡明亮状态,判断三相交流电源的相序。

表:5-9-1 相序指示器测相序2.2uF电容器一只(设为A相) 观察灯泡亮度判断B相、C相白炽灯X1白炽灯X22 三相负载星形联接(1)在Multisim8环境中创建如图5-9-2所示仿真电路图。

实验参数:三相负载的白炽灯泡均为15W/220V,额定220V;三相对称电压源V1、V2、V3的线电压为127V。

(2)启动仿真分析,激活电路。

闭合开关J1~J3,形成三相对称Y有中线连接。

分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、中线电流、电源与负载中点的电压,数据记入表5-9-2中。

(3)断开开关J3,其余开关闭合,形成对称三相负载Y无中线连接。

分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、电源与负载中性点的电压,数据记入表5-8-2中。

(4)断开开关J1、J2,闭合开关J3,形成不对称三相负载Y有中线连接。

分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、中线电流、电源与负载中性点的电压,数据记入表5-9-2中。

(5)闭合开关J1~J3,形成不对称三相负载Y无中线连接。

分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、电源与负载中性点的电压,数据记入表5-9-2中。

(6)对于上述四种三相负载连接情况,分别用三瓦计法和二瓦计法测三相负载的有功功率,功率表接线如图5-9-3所示。

电压源三相方波逆变电路的仿真建模

电压源三相方波逆变电路的仿真建模

电压源三相方波逆变电路的仿真建模
以下是一个简单的电压源三相方波逆变电路的仿真建模示例,使用的仿真软件为Matlab Simulink。

由于无法引用真实名称,所以我们使用V1、V2、V3来代替三个电源。

1. 打开Matlab Simulink软件,创建一个新的模型。

2. 将一个三相方波信号源(Voltage Source) V1 添加到模型中,并设置其参数,如设置幅值为300V、频率为50Hz。

5. 添加一个三相逆变电路(Three Phase Inverter)模块到模型中,并将V1、V2、V3分别连接到逆变电路的三个输入端口。

6. 在逆变电路模块上设置其他参数,如开关频率、载荷电阻等。

7. 添加一个Scope模块到模型中,将逆变电路的输出信号连接到Scope模块的输入端口。

8.设置仿真时间和其他相关参数。

9. 运行仿真,并观察Scope模块中的输出波形。

10. 可根据需要对模型参数进行调整,如改变方波信号的幅值、频率等。

请注意,以上步骤只是一个示例,实际的电路仿真建模可能需要更复杂的参数设置,并根据具体电路的要求进行调整。

三相桥式整流电路仿真

三相桥式整流电路仿真

第一章MATLAB 基础1.1 MATLAB 介绍MATLAB 是一种科学计算软件。

MATLAB 是Matrix Laboratory(矩阵实验室)的缩写,这是一种以矩阵为基础的交互式程序计算语言。

早期的MATLAB 主要用于解决科学和工程的复杂数学计算问题。

由于它使用方便、输入便捷、运算高效、适应科技人员的思维方式,并且有绘图功能,有用户自行扩展的空间,因此受到用户的欢迎,使它成为在科技界广为使用的软件,也是国内外高校教学和科学研究的常用软件。

MATLAB 由美国Mathworks 公司于1984 年开始推出,历经升级,到2001 年已经有了6.0 版,现在MATLAB 6.5、7.1、7.8版都已相继面世。

早期的MATLAB 在DOS 环境下运行,1990 年推出了Windows 版本。

1993年,Mathworks 公司又推出了MATLAB 的微机版,充分支持在MicrosoftWindows 界面下的编程,它的功能越来越强大,在科技和工程界广为传播,是各种科学计算软件中用频率最高的软件。

1993 年出现了SIMULINK,这是基于框图的仿真平台,SIMULINK 挂接在MATLAB 环境上,以MATLAB 的强大计算功能为基础,以直观的模块框图进行仿真和计算。

SIMULINK 提供了各种仿真工具,尤其是它不断扩展的、内容丰富的模块库,为系统的仿真提供了极大便利。

在SIMULINK平台上,拖拉和连接典型模块就可以绘制仿真对象的模型框图,并对模型进行仿真。

在SIMULINK 平台上,仿真模型的可读性很强,这就避免了在MATLAB 窗口使用MATLAB 命令和函数仿真时,需要熟悉记忆大量M 函数的麻烦,对广大工程技术人员来说,这无疑是最好的福音。

现在的MATLAB都同时捆绑了SIMULINK,SIMULINK 的版本也在不断地升级,从1993 年的MATLAB 4.0/SIMULINK 1.0 版到2001 年的MATLAB 6.1/SIMULINK 4.1 版,2002 年即推出了MATLAB 6.5 /SIMULINK 5.0 版。

三相交流电路仿真

三相交流电路仿真

关于三相交流电路的仿真实验庄烨 9摘要:在Multisim中建立三相交流电路,设计实验电路参数,通过软件所提供的仪表进行仿真实验,处理实验数据,进行实验分析,研究三相交流电路的特性。

关键词:三相交流电路、星形连接、中线、三角形连接。

引言:在Multisim仿真软件中进行模拟实验,很好的避开了实验室中场地、设备、数量的限制,如同实验操作台的界面很好的展示实验数据,更方便对三相交流电路的分析,使实验的结果更加清晰的展现出来。

实验目的学习三相交流电路负载的星形与三角形连接方法。

进一步了解三相交流电路星形与三角形连接时,对称、不对称的线、相电压及线、相电流的关系。

加深理解中线在三相电路星形连接中的重要性。

实验原理在三相电源对称的情况下,三相负载可以接成星形(Y接)或三角形(△接)。

三相四线制电源的电压值一般是指线电压的有效值。

如“三相380V 电源”是指线电压380V,其相电压为220V;而“三相220V电源”则是指线电压220V,其相电压为127V。

1. 负载作Y形联接当负载采用三相四线制(Yo)联接时,即在有中线的情况下,不论负载是否对称,线电压Ul 是相电压UP的3倍,线电流Il等于相电流Ip,即U1=Up3,I1=I p当负载对称时,各相电流相等,流过中线的电流Io=0,所以可以省去中线。

若三相负载不对称而又无中线(即三相三线制Y接)时,UP≠1/3Ul,负载的三个相电压不再平衡,各相电流也不相等,致使负载轻的那一相因相电压过高而遭受损坏,负载重的一相也会因相电压过低不能正常工作。

所以,不对称三相负载作Y联接时,必须采用三相四线制接法,即Yo 接法,而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。

2. 负载作△形联接当三相负载作△形联接时,不论负载是否对称,其相电压均等于线电压,即Ul =Up;若负载对称时,其相电流也对称,相电流与线电流之间的关系为:Il=3Ip;若负载不对称时,相电流与线电流之间不再是3关系即:Il≠3Ip当三相负载作△形联接时,不论负载是否对称,只要电源的线电压Ul对称,加在三相负载上的电压Up仍是对称的,对各相负载工作没有影响。

电力电子技术三相桥式全控整流电路仿真实验

电力电子技术三相桥式全控整流电路仿真实验

电力电子技术三相桥式全控整流电路仿真实验实验目的掌握三相桥式全控整流电路仿真模型的建立及模块参数和仿真参数的设置。

理解三相桥式全控整流电路的工作原理及仿真波形。

实验设备:MA TLAB/Simulink/PSB实验原理三相桥式全控整流电路如图3-1所示。

u2为电源电压,ud为负载电压,id为负载电流,uVT为晶闸管阳极与阴极间电压。

图3-1 三相桥式全控整流电路实验内容启动Matlab,建立如图3-2所示的三相桥式全控整流电路结构模型图。

图3-2 三相桥式全控整流电路模型双击各模块,在出现的对话框内设置相应的模型参数,如图3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、3-8、3-9所示。

图3-3 交流电压源V a模块参数图3-4 交流电压源Vb模块参数图3-5 交流电压源Vc模块参数图3-6 同步脉冲发生器模块参数图3-7 触发脉冲控制角常数设置图3-8 触发脉冲封锁常数设置图3-9 负载模块参数系统仿真参数设置如图3-10所示。

图3-10 系统仿真参数运行仿真模型系统即可得到控制角为30º时,电源电压、触发信号、负载电流、负载电压的仿真波形,如图3-11所示。

图3-11 控制角为30º时的仿真波形(带电阻性负载)改变同步脉冲发生器模块的控制角,即可得到不同工作情况下的仿真波形。

例如将晶闸管控制角取为60º,即将触发脉冲控制角常数设置为60,此时的仿真波形如图3-12所示。

图3-12 控制角为60º时的仿真波形(带电阻性负载)改变串联RLC分支模块的参数即可改变负载类型。

例如,设置负载模块的参数R=10Ω,L=0.04H,电容为inf,即为阻感性负载,当晶闸管控制角取为45º(将触发脉冲控制角常数设置为45)时的仿真波形如图3-13所示。

图3-13 控制角为45º时的仿真波形(带阻感性负载)同理,在带阻感性负载的情况下,改变固定时间间隔脉冲发生器模块的初始相位角即可得到不同工作情况下的仿真波形。

(完整word版)三相桥式全控整流电路Simulink仿真实验

(完整word版)三相桥式全控整流电路Simulink仿真实验

基于三相桥式全控整流电路Matlab仿真实验报告 13351040 施定邦一、电路仿真原理及仿真电路图:图1图21、带电阻负载时当a≤60°时,电压波形均连续,对于电阻负载,电流波形与电压波形形状相同,也连续。

当a>60°时,电压波形每60°中的后一部分为零,电压波形因为晶闸管不能反向导通而不出现负值。

分析可知α角的移相范围是0°--120°。

2、带阻感负载时a≤60°时,电压波形连续,输出整流电压电压波形和晶闸管承受的电压波形与带电阻负载时十分相似,但得到的负载电流波形却有差异。

电容的容值越大电流波形就越平缓,近于水平直线。

a >60°时,电压波形则出现负值,是因为环流的作用使得电压反向。

分析可知α角的移相范围是0°--90°。

二、仿真过程与结果:设置三个交流电压源Va,Vb,Vc相位差均为120°,得到桥式全控的三相电源。

6个信号发生器产生整流电路的触发脉冲,六个晶闸管的脉冲按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序依次给出,相位差依次为60°。

设置电源频率为50Hz:三、仿真结果1、带电阻负载:R=100Ω,无电容(1)α=0°时各波形如下:(2)α=30°各波形如下:(3)α=60°各波形如下:(4)α=90°各波形如下:2、带阻感负载:R=100Ω,H=1H (1)α=0°各波形如下:(2)α=30°各波形如下:(3)α=60°各波形如下:(4)α=90°各波形如下:(可以看到,和理论符合得很好,说明各参数设置合理,电路的工作状态接近于理想情况)实验总结:通过此次仿真实验,让自己对相关电路工作原理了解得更加详细和印象深刻,反正就是熟能生巧,然后多动手操作设置各种参数组合观察实验结果以得到比较理想的波形。

2.4.3 三相桥式整流电路的仿真分析_实例讲解Multisim 10电路仿真_[共3页]

2.4.3  三相桥式整流电路的仿真分析_实例讲解Multisim 10电路仿真_[共3页]
图 2-97 脉冲电压源 V5 的对话框
图 2-98 单相半控桥式整流电路输出电压波形
在图 2-95 所示电路负载 R1 和 L1 的两端增加一个滤波电容 C1(470μF),可以看见单相
半控桥式整流电路的输出电压波形,如图 2-99 所示,输出电压脉动变化被减小。
模 拟 电 路 案 例第 分2 析章
图 2-99 加滤波电容后的输出电压波形
2.4.3 三相桥式整流电路的仿真分析
1.电路设计分析 三相可控整流电路主要有三相半波可控整流电路、三相半控桥式整流电路和三相全控桥 式整流电路。下面讨论的是由二极管构成的三相桥式整流电路。实际应用中,之所以选用三 相桥式整流电路,一个很重要的原因就是需要大功率的整流电路,而大功率的交流电源是三

Multisim三相电路仿真实验

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Multisim三相电路仿真实验————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2--3 实验六 三相电路仿真实验一、实验目的1、 熟练运用Multisim 正确连接电路,对不同联接情况进行仿真;2、 对称负载和非对称负载电压电流的测量,并能根据测量数据进行分析总结;3、 加深对三相四线制供电系统中性线作用的理解。

4、 掌握示波器的连接及仿真使用方法。

5、 进一步提高分析、判断和查找故障的能力。

二、实验仪器1.PC 机一台 2.Multisim 软件开发系统一套 三、实验要求1.绘制出三相交流电源的连接及波形观察 2.学习示波器的使用及设置。

3.仿真分析三相电路的相关内容。

4.掌握三瓦法测试及二瓦法测试方法 四、原理与说明1、负载应作星形联接时,三相负载的额定电压等于电源的相电压。

这种联接方式的特点是三相负载的末端连在一起,而始端分别接到电源的三根相线上。

2、负载应作三角形联接时,三相负载的额定电压等于电源的线电压。

这种联接方式的特点是三相负载的始端和末端依次联接,然后将三个联接点分别接至电源的三根相线上。

3、电流、电压的“线量”与“相量”关系测量电流与电压的线量与相量关系,是在对称负载的条件下进行的。

画仿真图时要注意。

负载对称星形联接时,线量与相量的关系为: (1)P L U U 3=(2)P L I I =负载对称三角形联接时,线量与相量的关系为:(1)P L U U = (2)P LI I 3=4、星形联接时中性线的作用三相四线制负载对称时中性线上无电流,不对称时中性线上有电流。

中性线的作用是能将三相电源及负载变成三个独立回路,保证在负载不对称时仍能获得对称的相电压。

--4 如果中性线断开,这时线电压仍然对称,但每相负载原先所承受的对称相电压被破坏,各相负载承受的相电压高低不一,有的可能会造成欠压,有的可能会过载。

三相整流和逆变电路的仿真课件

三相整流和逆变电路的仿真课件

三相半波整流电路
三相整流电路触发角的设置
❖ 对三相共阴极(共阳极有相似的结论)半波整流 电路中,即使希望整流电路的晶闸管的触发 角为00时,时钟源clocku的start_delay属性值 也不能为0,而应该是1.667ms,它与300所 对应。而晶闸管VT2和VT3的触发脉冲应分别 比VT1的触发脉冲滞后1200和2400,因此如 果时钟源clocku的start_delay属性值为a,则 时钟源clockv、clockw的start_delay属性值分 别为a+6.667m和a+13.33m。
控制电路元件的属性
❖ clock1的属性值:initial为0,pulse为1,period为 20m , tr 为 0.1m , tf 为 0.1m , width 为 wd , clock_delay为0,start_delay为a,其它属性接受默
认值。clock3、clock5的start_delay属性值分 别设置为a+20m/3和a+40m/3。
❖ 将clockv的start_delay属性值设置为a+20m/3, clockw 的 start_delay 属 性 值 设 置 为 a+40m/3 。
触发角的设置
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触发角的修改
三相电路触发角为00的定义
❖ 晶闸管的触发时刻 为电路的自然换相 点,则称晶闸管的 触发角为00。对于 三相共阴极半波整 流电路而言,晶闸 管触发角的00定义 为电压值大于0的 电路自然换相点。
三相整流电路的应用范围和类型
❖ 单相整流电路的输出电压较低,给负载提供的容量 较小,输出电压的谐波分量较大。当整流负载容量 较大,或要求直流电压脉动小、易滤波,或要求快 速控制时,通常情况采用对电网来说是平衡的三相 整流装置。

Multisim三相电路仿真实验

Multisim三相电路仿真实验

真验六三相电路仿真正在验之阳早格格创做一、真验手段1、流利使用Multisim精确对接电路,对于分歧连接情况举止仿真;2、对于称背载战非对于称背载电压电流的丈量,并能根据丈量数据举止分解归纳;3、加深对于三相四线制供电系统中性线效率的明白.4、掌握示波器的对接及仿真使用要领.5、进一步普及分解、推断战查找障碍的本领.二、真验仪器1.PC机一台2.Multisim硬件启垦系统一套三、真验央供1.画制出三相接流电源的对接及波形瞅察2.教习示波器的使用及树坐.3.仿真分解三相电路的相关真质.4.掌握三瓦法尝试及二瓦法尝试要领四、本理取证明1、背载应做星形连接时,三相背载的额定电压等于电源的相电压.那种连接办法的特性是三相背载的终端连正在所有,而初端分别接到电源的三根相线上.2、背载应做三角形连接时,三相背载的额定电压等于电源的线电压.那种连接办法的特性是三相背载的初端战终端依次连接,而后将三个连接面分别接至电源的三根相线上.3、电流、电压的“线量”取“相量”关系丈量电流取电压的线量取相量关系,是正在对于称背载的条件下举止的.画仿真图时要注意.背载对于称星形连接时,线量取相量的关系为: (1)P L U U 3= (2)P L I I =背载对于称三角形连接时,线量取相量的关系为: (1)P L U U = (2)P L I I 3= 4、星形连接时中性线的效率三相四线制背载对于称时中性线上无电流,分歧过失称时中性线上有电流.中性线的效率是能将三相电源及背载形成三个独力回路,包管正在背载分歧过失称时仍能赢得对于称的相电压.如果中性线断启,那时线电压仍旧对于称,但是每相背载本先所启受的对于称相电压被损害,各相背载启受的相电压下矮纷歧,有的大概会制成短压,有的大概会过载. 五、真验真质及参照真验步调 (一)、修坐三相尝试电路如下:图1 三相背载星形连接真验电路图1.接进示波器:丈量ABC 三相电压波形.并正在下表中画出图形.Timebase :_________/DIV 三相电压相位好:φ=__________.(二)、三相对于称星形背载的电压、电流丈量(1)使用Multisim 硬件画制电路图1,图中相电压灵验值为220V.(2)精确接进电压表战电流表,J1挨启,J2 、J3关合,丈量对于称星形背载正在三相四线制(有中性线)时各线电压、相电压、相(线)电流战中性线电流、中性面位移电压.记进表1中.(3)挨启启关J2,丈量对于称星形背载正在三相三线制(无中性线)时电压、相电压、相(线)电流、中性线电流战中性面位移电压,记进表1中.压、电流“线量”取“相量”的关系.论断:(三)、三相分歧过失称星形背载的电压、电流丈量(1)精确接进电压表战电流表,J1关合,J2 、J3关合,丈量分歧过失称星形背载正在三相四线制(有中性线)时各线电压、相电压、相(线)电流战中性线电流、中性面位移电压.记进表2中.(2)挨启启关J2,丈量分歧过失称星形背载正在三相三线制(无中性线)时各线电压、相电压、相(线)电流、中性线电流战中性面位移电压,记进表2中.表2 三相分歧过失称星形背载的电压、电流中性线的主要效率,由此得出为什么中性线不允许加拆熔断器的本果?正在背载分歧过失称的时间依旧赢得的对于称的相电压.论断:(四)、三相电路星形联结尝试功率:1、画出如下图:2.接进功率表测出每相功率:=A P,=B P_________,=P_________,C总功率P总=.3.正在B相接进电流表测出I B=,估计总功率P总=.U____,相电压战线4.丈量相电压=A U____,线电压=AB电压关系:________.5、利用上头电路图,修坐二瓦法尝试电路并考证总功率二瓦法接进瓦特表,仿真测出每相功率:P1=,P2=_________,总功率P总=.(五)、三相对于称星形背载障碍分解(1)三相对于称星形背载,将U相断路,即J3挨启,J1挨启、J2关合,丈量四线制时各线电压、相电压、相(线)电流战中性线电流、中性面位移电压.记进表3中.(2)上述背载中,挨启启关J2,丈量三线制U相断路时各线电压、相电压、相(线)电流战中性线电流、中性面位移电压,记进表3中.(3)思索:背载对于称,星形连接,无中线,若有一相背载爆收断路障碍,对于其余二相背载的效率怎么样?丈量时如爆收微弱的缺面,那主假如硬件自己的本果,那样小的缺面对于截止并不太大的效率.六.真验报告央供1.根据本质支配,仔细写出真验步调.2.挨印并分解各仿真截止.七.预习央供1.预习课本中的相关真质.2.阅读并认识本次真验的真质.。

三相电路仿真实验

三相电路仿真实验

一、实验任务1.检测与作业(1)为了保护人身安全,防止设备损坏,实验室三相电路实验中中应严格遵守:AA .“先接线后通电”,“先断电后拆线”的操作顺序B .“后接线先通电”,“先断电后拆线”的操作顺序C .“先接线后通电”,“后断电先拆线”的操作顺序(2)实验室三相电源供电时,空气开关使用时应扳至 上方 ,如发生短路空气开关将自动 跳下 断开电源。

(3)判断题:按照一般习惯,通常选择相电压的参考方向是由端线到中性点,线电压的参考方向是由相位上的先行相到后续相,即按照A —B —C —A 的顺序,在这样选择电压参考方向的条件下,线电压在相位上滞后于先行相电压30°。

×(4)判断题:在实际的对称三相电路中,若以某一相为A 相,则认为比A 相滞后120°的为B 相,再滞后120°的为C 相,这属于正序。

√(5)判断题:为保护用电设备,中线上要安装开关和熔断器。

×(6)判断题:若在负载中选取相电流与相电压的参考方向相同,线电流在相位上滞后于后续相电流30°。

√(7)通过硬件实验视频学习资料5-2的学习,说明实验室进行一相负载断路实验时采用的方法是: 将该相的接入负载的开关断开。

(8)通过硬件实验视频学习资料5-3的学习,说明实验室进行一端线断路实验时采用的方法是: 将该相的空气开关扳至下方。

(9)填空:相序指示器是利用三相电路 不对称特性 (不对称特性、对称特性)工作的,根据两个白炽灯 亮度 (亮度、电压、电流、功率)差异确定对称三相电源的相序。

3.通过实验室三相电路实验电路如图6所示,其中A 、B 、C 分别为三相电源的输出端,AB 220V U =&;即AN127V U =&。

负载端A '、B '、C '各接一盏内阻相同的白炽灯, 且3200R =Ω。

N 和N ' 分别为电源中性点和负载中性点。

三相交流调压电路的matlab仿真设计

三相交流调压电路的matlab仿真设计

黑龙江大学课程设计说明书学院:机电工程学院专业:电气工程及其自动化课程名称:电力电子技术设计题目:三相交流调压电路(无中线)的仿真姓名:学号:指导教师:成绩:第一章三相交流调压电路的原理 (1)1.1 实验电路 (1)1.2 工作原理分析 (1)第二章实验仿真 (3)1.1参数设计 (4)1.2 仿真结果 (5)第三章仿真结果分析 (7)结论 (8)参考文献 (9)第一章三相交流调压电路的原理1.1 实验电路实验电路如下:电阻性负载Vt1vt4 vt3vt6 vt5vt2RP1RP2RP3LD1LD2LD3U0I0电阻电感性负载三相交流调压实验的电路图1.2 工作原理分析工作原理分析,主要分析电阻负载时的情况:1.任一相导通须和另一相构成回路,因此,和三相全控整流电路一样,电流流通路径中有两个晶闸管,所以应采用双脉冲或宽脉冲触发。

2.三相的触发脉冲依次相差120°,同一相的两个反并联晶闸管触发脉冲应相差180°。

因此触发脉冲顺序和三相桥式全控整流电路一样,为VT1~ VT6,依次相差60°。

3.如果把晶闸管换成二极管可以看出,相电流和相电压同相位,且相电压过零食二极管开始导通。

因此把相电压过零点定为触发延迟角a 的起点,三相三线电路中,两相间导通是靠线电压导通的,而线电压超前相电压30°,因此,a角移相范围是0°~ 150°。

根据任一时刻导通晶闸管个数及半个周波内电流是否连续,可将0°-150°的移相范围分为如下三段:(1)0°≤ a < 60°:电路处于三管导通与两管导通交替,每管导通180°-a 。

但a=0°时是一种特殊情况,一直是三管导通。

(2)60°≤ a < 90°:任一时刻都是两管导通,每管的导通角都是120°。

(3)90°≤ a < 150°:电路处于两管导通与无晶闸管导通交替状态,每个晶闸管导通角为300°-2a。

三相交流调压电路的MATLAB仿真

三相交流调压电路的MATLAB仿真

目录一、电路的选定 (1)1.1单相交流调压 (1)1.2 三相交流调压的设计选择 (1)二、三相交流调压电路的原理与分析 (2)三、交流调压电路触发信号 (4)3.1单脉冲触发方式 (4)3.2宽脉冲触发方式 (5)四、主电路器件的选择 (7)五、仿真系统的建立 (9)5.1.Simulink建模方法 (9)5.2.Simulink建模的步骤 (9)5.3.主电路的建模和参数设置 (10)5.4.三相交流电源的建模和参数设置 (11)5.5.晶闸管三相交流调压器的建模 (11)5.6脉冲的设置 (12)5.7负载的设定 (13)六、仿真结果 (13)七、仿真结果分析 (15)结束语 (16)一、电路的选定1.1单相交流调压所谓交流调压就是将两个晶闸管反并联后串联在交流电路中,在每半个周波内通过控制晶闸管开通相位,可以方便的调节输出电压的有效值。

下面是单相交流调压电路图1.1。

图1.1单相交流调压电路正、负半周α起始时刻(α=0),均为电压过零时刻。

在t ωα=时,对VT1施加触发脉冲,当VT1正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在t ωπ=时,电源电压过零,因电阻性负载,电流也为零,VT1自然关断。

在t ωπα=+时,对VT2施加触发脉冲,当VT2正向偏置而导通时,负载电压波形与电源电压波形相同;在2t ωπ=时,电源电压过零,VT2自然关断。

1.2 三相交流调压的设计选择根据单相交流调压电路的原理,可设计三相交流调压电路。

常用的三相交流调压线路有星型联结,支路控制三角形联结和中点控制三角形联结。

其中星型联结有分为三相三线和三相四线如图 1.2,1.3。

三相四线时,相当于三个单相交流调压电路的组合,三相互相错开120度工作,电流中有基波和奇次谐波。

组成三相电路后,基波和3的整数倍以外的谐波在三相之中流动,不流过中性线。

因此,中性线会有很大的3次谐波电流及其他3的整数倍次谐波电流,当控制角α=90°时,中性线电流甚至和各相电流的有效值接近。

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苏州市职业大学实验报告
系别:电子信息工程系班级:12电气3 姓名:冯海艳学号:127301301
实验名称:文氏桥选频电路的设计实现实验日期:2012年12月20日
一·实验目的
学会设计文氏桥电路
二·实验器材
计算机(装有Multisim电路仿真软件)1台
三·实验原理
当输入端加正选信号u i时,输入端电流i与u i之间的向量关系以及输入电压u o之间的关系如下
可见,文氏桥电路输出电压的大小与输入电压的大小和频率有关。

当保持输入电压的大小不变而只改变输入电压的频率时,输出电压的大小随之改变。

输出电压与输入电压之比F为
整理得
可见,当wRC=1/wRC 时,F取得最大值,激荡信号源的角频率wo=1/RC时,| F| =u o/u i=1/3,输出电压u o达到最大值,并且与输入电压u i同相位。

文氏桥电路的幅频和相频特性曲线如图(A)所示。

当频率偏离f o时,|F|的数值明显下降。

打不下降到最大值的0.707倍时,对应的频率分别是上线截止频率f h和下限截止频率f L,他们只差为通频带B即B=f h - f L
四·操作步骤及方法
1)设计文氏电桥电路,画出电路图。

2)适当选取电阻·电容和电感的参数值,使选频电路的工作频率为1.6HZ,并串联100
欧姆的取样电阻R。

3)用Multisim对设计的电路进行仿真分析,找到谐振点FO,测量谐振时的输出电压
u o·输入电压u i。

适当修该参数,是电路满足要求。

4)输入端输入仿真信号发生器产生的11V信号,改变信号频率,测量不同频率输入的
电压信号和输出电压信号的大小,降幅频特性数据填入(C)中。

5)根据表(C)所示的数据绘制幅频特性曲线,计算上限截止频率FH·下限截止频率
FL和通频带B
(B)
幅频特性曲线数据
五·注意事项
七·幅频特性数据。

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