基于Matlab的電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)研究
發(fā)布時(shí)間:2022-01-17 03:24
設(shè)計(jì)并建立了基于Matlab的電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。利用圖形用戶界面(GUI)開發(fā)了平臺(tái)的輔助軟件,利用Simulink仿真技術(shù)建立了后臺(tái)電路模型,以此引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)電力電子課程的理論分析方法,提升學(xué)生的科學(xué)研究素養(yǎng),啟發(fā)學(xué)生的創(chuàng)新性思維。以三相SVPWM整流電路為例,說(shuō)明電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)應(yīng)用。
【文章來(lái)源】:實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2018,35(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
圖2三相電壓型PWM整流器Matlab\simulink仿真模型表1仿真參數(shù)設(shè)置
電路仿真模型(見圖2)?刂撇呗圆扇。洌裥D(zhuǎn)坐標(biāo)系下的雙閉環(huán)控制[12-16]。系統(tǒng)仿真參數(shù)設(shè)置見表1。圖2三相電壓型PWM整流器Matlab\simulink仿真模型表1仿真參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值VdC*/V600L/mH3.5Ea/V311C/μF2.2Eb/V311RL/kΩ13Ec/V311經(jīng)過仿真,直流側(cè)電壓波形如圖3所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖4所示。為了研究整流器能量回饋性能,設(shè)計(jì)了仿真時(shí)在直流側(cè)進(jìn)行加載和減載實(shí)驗(yàn),直流側(cè)電壓波形如圖5所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖6所示。圖3直流側(cè)電壓波形圖圖4交流側(cè)電壓電流波形圖圖5加載和減載時(shí)直流側(cè)電壓波形圖6加載和減載時(shí)交流側(cè)電壓電流波形由圖3、圖4可知,三相SVPWM整流電路直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電壓和電流同相,實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)和電流正弦化控制。由圖5、圖6可知,整流電路在加載或減載時(shí)直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電流可雙向流動(dòng),驗(yàn)證了三相SVPWM整流器的能量雙向流動(dòng)特性。3結(jié)語(yǔ)通過實(shí)際教學(xué)案例,驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)。該平臺(tái)擴(kuò)充了實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)(下轉(zhuǎn)第158頁(yè))145實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理
電路仿真模型(見圖2)。控制策略采。洌裥D(zhuǎn)坐標(biāo)系下的雙閉環(huán)控制[12-16]。系統(tǒng)仿真參數(shù)設(shè)置見表1。圖2三相電壓型PWM整流器Matlab\simulink仿真模型表1仿真參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值VdC*/V600L/mH3.5Ea/V311C/μF2.2Eb/V311RL/kΩ13Ec/V311經(jīng)過仿真,直流側(cè)電壓波形如圖3所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖4所示。為了研究整流器能量回饋性能,設(shè)計(jì)了仿真時(shí)在直流側(cè)進(jìn)行加載和減載實(shí)驗(yàn),直流側(cè)電壓波形如圖5所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖6所示。圖3直流側(cè)電壓波形圖圖4交流側(cè)電壓電流波形圖圖5加載和減載時(shí)直流側(cè)電壓波形圖6加載和減載時(shí)交流側(cè)電壓電流波形由圖3、圖4可知,三相SVPWM整流電路直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電壓和電流同相,實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)和電流正弦化控制。由圖5、圖6可知,整流電路在加載或減載時(shí)直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電流可雙向流動(dòng),驗(yàn)證了三相SVPWM整流器的能量雙向流動(dòng)特性。3結(jié)語(yǔ)通過實(shí)際教學(xué)案例,驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)。該平臺(tái)擴(kuò)充了實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)(下轉(zhuǎn)第158頁(yè))145實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]單相逆變系統(tǒng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的構(gòu)建[J]. 趙建勇,潘再平,盧慧芬,任璐,張濱淳. 實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2017(03)
[2]LabVIEW FPGA實(shí)時(shí)仿真在現(xiàn)代電力電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用[J]. 茅靖峰,申海群,顧菊平,華亮,李學(xué)祥. 實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2016(09)
[3]基于Matlab/GUI的電力電子電路仿真平臺(tái)構(gòu)建[J]. 劉芳,吳成就,潘俊濤. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2016(01)
[4]基于Matlab/SimPowerSystems的電力電子研究型實(shí)驗(yàn)[J]. 余有靈,徐志宇,胡明忠. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2015(11)
[5]基于新型雙閉環(huán)與SVPWM控制策略的三相整流器研究[J]. 湯仁彪. 電測(cè)與儀表. 2015(16)
[6]基于優(yōu)化SVPWM三相VSR的仿真與研究[J]. 樊英杰,張開如,韓璐,狄東照,魯金生. 電測(cè)與儀表. 2015(12)
[7]Matlab/Simulink仿真在電力電子技術(shù)教學(xué)中應(yīng)用[J]. 牛天林,樊波,張強(qiáng),趙廣勝. 實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2015(02)
[8]電力電子與電力傳動(dòng)系列課程的立體化建設(shè)[J]. 唐賢倫,劉想德,羅萍. 實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2014(09)
[9]無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)擁塞控制方法研究[J]. 文宏,樊曉平,張會(huì)福,陳安華. 小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng). 2013(11)
[10]電力電子技術(shù)仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)與創(chuàng)新思維拓展[J]. 蘇良昱,王武,葛瑜. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2013(01)
本文編號(hào):3593949
【文章來(lái)源】:實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2018,35(07)北大核心
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【部分圖文】:
圖2三相電壓型PWM整流器Matlab\simulink仿真模型表1仿真參數(shù)設(shè)置
電路仿真模型(見圖2)?刂撇呗圆扇。洌裥D(zhuǎn)坐標(biāo)系下的雙閉環(huán)控制[12-16]。系統(tǒng)仿真參數(shù)設(shè)置見表1。圖2三相電壓型PWM整流器Matlab\simulink仿真模型表1仿真參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值VdC*/V600L/mH3.5Ea/V311C/μF2.2Eb/V311RL/kΩ13Ec/V311經(jīng)過仿真,直流側(cè)電壓波形如圖3所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖4所示。為了研究整流器能量回饋性能,設(shè)計(jì)了仿真時(shí)在直流側(cè)進(jìn)行加載和減載實(shí)驗(yàn),直流側(cè)電壓波形如圖5所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖6所示。圖3直流側(cè)電壓波形圖圖4交流側(cè)電壓電流波形圖圖5加載和減載時(shí)直流側(cè)電壓波形圖6加載和減載時(shí)交流側(cè)電壓電流波形由圖3、圖4可知,三相SVPWM整流電路直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電壓和電流同相,實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)和電流正弦化控制。由圖5、圖6可知,整流電路在加載或減載時(shí)直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電流可雙向流動(dòng),驗(yàn)證了三相SVPWM整流器的能量雙向流動(dòng)特性。3結(jié)語(yǔ)通過實(shí)際教學(xué)案例,驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)。該平臺(tái)擴(kuò)充了實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)(下轉(zhuǎn)第158頁(yè))145實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理
電路仿真模型(見圖2)。控制策略采。洌裥D(zhuǎn)坐標(biāo)系下的雙閉環(huán)控制[12-16]。系統(tǒng)仿真參數(shù)設(shè)置見表1。圖2三相電壓型PWM整流器Matlab\simulink仿真模型表1仿真參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置值VdC*/V600L/mH3.5Ea/V311C/μF2.2Eb/V311RL/kΩ13Ec/V311經(jīng)過仿真,直流側(cè)電壓波形如圖3所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖4所示。為了研究整流器能量回饋性能,設(shè)計(jì)了仿真時(shí)在直流側(cè)進(jìn)行加載和減載實(shí)驗(yàn),直流側(cè)電壓波形如圖5所示,交流側(cè)電壓電流波形如圖6所示。圖3直流側(cè)電壓波形圖圖4交流側(cè)電壓電流波形圖圖5加載和減載時(shí)直流側(cè)電壓波形圖6加載和減載時(shí)交流側(cè)電壓電流波形由圖3、圖4可知,三相SVPWM整流電路直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電壓和電流同相,實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)和電流正弦化控制。由圖5、圖6可知,整流電路在加載或減載時(shí)直流側(cè)電壓快速穩(wěn)定,交流側(cè)電流可雙向流動(dòng),驗(yàn)證了三相SVPWM整流器的能量雙向流動(dòng)特性。3結(jié)語(yǔ)通過實(shí)際教學(xué)案例,驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)的電力電子虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)。該平臺(tái)擴(kuò)充了實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)(下轉(zhuǎn)第158頁(yè))145實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理
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[4]基于Matlab/SimPowerSystems的電力電子研究型實(shí)驗(yàn)[J]. 余有靈,徐志宇,胡明忠. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2015(11)
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[10]電力電子技術(shù)仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)與創(chuàng)新思維拓展[J]. 蘇良昱,王武,葛瑜. 實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理. 2013(01)
本文編號(hào):3593949
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