但由于控制环路的延时作用,单极性控制方式的逆变器仍然受一个问题的困扰,即在过零点存在一个明显的振荡。单极性控制方式又包括单边方式和双边方式,双边方式相对于单边方式在抑止过零点振荡方面有一定优势,但仍然无法做到过零点的平滑过渡。为了提高逆变器的输出波形质量,本文分析了,单极性双边控制方式,分析了其振荡产生原因,并介绍一种解决过零点振荡的方案。
2024-07-02 20:15:17 614KB 技术应用
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"三相桥式可控整流电路的MATLAB仿真" 三相桥式可控整流电路是电力电子技术中最重要的电路之一,也是应用最广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统及其他领域。因此,对三相桥式可控整流电路的相关参数和不同性质负载的工作情况进行对比分析与研究具有重要的现实意义。 三相桥式半控整流电路是三相桥式可控整流电路的一种, 由共阴极接法的三相半波可控整流电路与共阳极接法的三相半波不可控整流电路串联而成。这种电路兼有可控和不可控的特性,共阳极组3个整流二极管总是自然换相点换流,使电流换到比阴极电位更低的一相;而共阴极组3个晶闸管则要在触发后才能换到阳极电位高的一个。 三相桥式半控整流电路的工作情况可以通过MATLAB软件的Power System工具箱进行仿真,并对其带纯电阻负载及电阻电感性负载时的工作情况进行对比分析与研究。仿真结果验证了所建模型的正确性。 在仿真中,假定负载电感L足够大,可以认为负载电流在整个稳态工作过程中保持恒值,因此不论控制角为何值,负载电流i总是单向流动,而且变化很小。一个周期中参与导通的管子及输出整流电压的情况如表1所示。 表1 三相桥式半控整流电路电阻负载ct=0时的晶闸管和二极管工作情况 晶闸管触发角a=0时,对于共阴极组所接的3个晶闸管,阳极所接交流电压最高的1个导通;同理,对于共阳极组阴极所接交流电压最低的1个导通。这样,任意时刻共阳极组和共阴极组中总是各有1个管子处于导通状态,负载电压为某个线电压。 图1中各个管子均在自然换相点处换相,从输入电压与负载线电压的对照来看,自然换相点既是各线电压的交点,又是各相电压的交点。从线电压波形可以看到由于共阴极组中处于通态的晶闸管对应的是最大相电压,而共阳极组中对应的是最小的相电压。 在MATLAB仿真中,可以通过改变共阴极组晶闸管的控制角,获取0-2.34u(变压器二次侧电压)的直流电压。具体电路图如图1所示。 三相桥式可控整流电路的MATLAB仿真可以帮助我们更好地理解和分析三相桥式可控整流电路的工作原理和特性,并且可以应用于实际工程中。
三相半波可控整流电路是一种将三相交流电转换为直流电的电路,其原理是利用三相交流电源产生的三个交流电信号,经过一系列电子元件的控制和变换,将交流电转换为直流电输出。在整流过程中,通过控制晶闸管的导通和关断来实现整流。 在三相半波整流电路中,首先将三相交流电源的三个相电压分别经过三个二极管进行整流,实现三相交流电转换为半波直流电信号。然后,通过一个滤波电容器对半波直流电进行滤波,消除整流后的脉动成分,得到平稳的直流输出电压。与单相半波电路和单相全波电路相比,三相半波可控整流电路具有一些明显的优点: 输出电压波动小:由于三相电源的输出具有周期性,整流后输出的电流具有连续性,因此输出电压的波动较小。整流效率高:三相半波整流电路可以对三相信号进行整流,同时避免了负载端电流的波动,因此整流效率更高。
2024-05-13 19:46:22 76KB matlab
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单相全控整流电路,给需要的本科生, 单相全控整流电路,给需要的本科生, 单相全控整流电路,给需要的本科生,
2024-01-04 20:19:15 25KB 单相全控
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模型保存的版本为matlab2020a
2023-12-27 01:17:41 49KB matlab simulink 电力电子
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模型保存的版本为matlab2020a
2023-12-26 20:45:42 34KB matlab simulink 电力电子
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PFC技术目前已经被成功应用到了中小功率开关电源产品的设计过程中,通过对功率因数校正的合理利用,工程师可以有效提升其工作效率。在今天的文章中,我们将会通过一个实际案例,来为各位新人工程师们进行实例解析,看在三相不控整流电路中应当如何有效实现其PFC设计。
2023-12-17 20:35:19 51KB 三相不控整流电路 电路分析
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电力电子技术仿真Simulink-单相桥式半控整流电路 Altium designer电路仿真材料+Matlab仿真文件+Word设计报告
2023-10-18 14:02:11 2.21MB 电力电子技术仿真 Simulink 设计报告
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【Simulink】单相电压型全桥逆变电路仿真基础实验 Matlab版本:R2019b https://blog.csdn.net/weixin_43470383/article/details/129328944
2023-04-10 20:45:28 29KB 电力电子 逆变器 单相 Simulink仿真
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 全桥逆变电路需要两组开关管相互协同工作,故需要两路PWM控制信号,为了防止电源短路,需要保证同一桥臂的上下两个开关管不会同时导通,故两路PWM在相位上需要相差180°;为了保证高频变压器不会磁饱和,使正负半周PWM占空比相同。但是传统的互补输出达不到调节占空比调节输出电压的效果。
2023-03-27 20:35:51 14.15MB STM32F103C8T6 全桥逆变 CubeMx
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