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文档简介
计算机仿真技术工作2主题:带电容滤波器的三相不控整流桥仿真利用simpowersystems建立三相不控整流桥的仿真模型。 输入三相电压源、线电压380V、50Hz、内阻0.001。 三相二极管整流桥可以使用“通用桥”模块,二极管采用默认参数。 直流平滑电容器3300F,负载为电阻。 模拟时间0.3s。注:前三个只考虑稳态,第四个重视启动过程。要创建系统仿真模型,请参见下图:仿真算法选择ode23tb,最大步长为1s,仿真时间为0.3s理论计算:将二极管置换为理想的开关,使直流侧为无负载时,输出直流电压与输入交流线电压的关系为:交流侧电流有效值:交流侧基波电流有效值:1 .直流电压与负载电阻的关系:分别模拟了整流电路的空载时和负载电阻为10、1和0.1欧姆的情况。记录直流电压波形,根据仿真结果求出直流电压,比较分析其与负载的关系。理论计算(1)无负载时直流电压Ud=537.4V、脉动电压Ud=0(2)负载电阻为50时直流电压Ud=533.2V、脉动电压Ud=8.75V(3)负载电阻为10时直流电压Ud=523.3V、脉动电压Ud=32.5000V(4)负载电阻为1时直流电压Ud=511.1V脉动电压Ud=70.9100 V(5)负载电阻为0.1时直流电压Ud=493.5V脉动电压Ud=64.9500 V结论:多个仿真结果可以得出:输出的直流电压的值随着负载电阻的减小而减小2 .电流波形与负载的关系:分别模拟了负载电阻为10、1.67、0.5的情况。记录直流电流和a相交流电流,分析规律。(1)负载电阻为50时,a相交流电流和直流电流波形如下所示(1)负载电阻为10时,a相交流电流和直流电流波形如下所示(2)负载电阻为1.67时,a相交流电流和直流电流波形如下图所示(3)负载电阻为0.5时,a相交流电流和直流电流波形如下图所示结论:以上仿真结果表明,直流侧电流Id、交流侧电流Ia随着负载电阻的减小而逐渐增大,直流侧电流有效值与交流侧电流有效值具有如下近似关系:负载电阻为1.67时,输出电压为Vd=512v,接近理论计算。Ia-Id曲线3 .平波电抗器的作用在直流侧加1mH的电感。 分别模拟轻负载50欧姆和重负载0.5欧姆的情况,记录直流和交流电流波形,计算交流电流的THD。 在相同负载条件下,对未施加平波电抗器的情况进行了仿真和比较分析。计算交流电流的THD负载电阻r()相加平波电抗器L=1mH时THD不加平波电抗器时的THD502.398%2.398%0.50.3426%0.3437%(1)加入平波电抗器L=1mH,负载电阻为50时不加入平波电抗器,负载电阻为50时(2)加入平波电抗器L=1mH,负载电阻为0.5时不加入平波电抗器,负载电阻为0.5时分析:根据上述仿真结果和计算结果,加上平波电抗器后,输出直流电流的波动更小,交流侧电流的THD更小。4 .抑制充电电流的方法在上述仿真中,观察了启动时直流电流的大小,分析了原因,提出了解决方法,并进行了仿真验证。注意事项:(1)启动时直流电流瞬时从零增加到一个值,最终稳定下来。因为在:交流侧没有加入缓冲电路,所以启动电流的变化过大。解决办法是在交流侧加
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