单相桥式全控整流电路Matlab仿真.pdf
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1、 单相桥式全控整流电路 Matlab仿真 0 目录 单相桥式全控整流电路仿真建模分析.0(一)单相桥式全控整流电路(纯电阻负载).错误!未定义书签。1.电路的结构与工作原理.错误!未定义书签。2.建模.错误!未定义书签。3 仿真结果与分析.4 4 小结.6(二)单相桥式全控整流电路(阻-感性负载).7 1.电路的结构与工作原理.7 2.建模.8 3 仿真结果与分析.10 4.小结.8(三)单相桥式全控整流电路(反电动势负载).13 1.电路的结构与工作原理.9 2.建模.14 3 仿真结果与分析.16 4 小结.18 单相桥式全控整流电路仿真建模分析 一、实验目的 1、不同负载时,单相全控桥整
2、流电路的结构、工作原理、波形分析。2、在仿真软件 Matlab 中进行单相可控整流电路的建模与仿真,并分析其波形。二实验内容 0 0 0 b.同步脉冲信号发生器参 Pulse Generator 的参数 Pulse Generator 1 的参数 1 c.示波器参数 示波器五个通道信号依次是:通过晶闸管电流 Ial;晶闸管电压 Ual;电源电流 i2通过负载电流 Id;负载两端的电压 Ud。d.电阻 R=1 欧姆 3 仿真结果与分析 a.触发角=0,MATLAB 仿真波形如下:图 3=0单相桥式全控整流电路仿真结果(纯电阻负载)(截图)b.触发角=30,MATLAB 仿真波形如下:2 =30单
3、相桥式全控整流电流仿真结果(纯电阻负载)(截图)c.触发角=60,MATLAB 仿真波形如下:=60单相桥式全控整流电路仿真结果(纯电阻负载)(截图)d.触发角=90,MATLAB 仿真波形如下:=90单相桥式全控整流电路仿真结果(纯电阻负载)(截图)3 在电源电压正半波(0)区间,晶闸管承受正向电压,脉冲 UG 在 t=处触发晶闸管 VT1 和 VT4,晶闸管 VT1,VT4 开始导通,形成负载电流 id,负载上有输出电压和电流。在t=时刻,U2=0,电源电压自然过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为零。在电源电压负半波(2)区间,晶闸管 VT1 和 VT4 承受反向电压而处于关断状
4、态,晶闸管 VT2 和 VT3 承受正向电压,脉冲 UG 在 t=处触发,晶闸管 VT2,VT3开始导通,形成负载电流 id,负载上有输出电压和电流。4 小结 在单项全控桥式整流电路电阻性负载电路中(图 4-1),要注意四个晶闸管 1,4 和晶闸管 2,3 的导通时间相差半个周期。脉冲发生器参数设置公式:(1/50)*(/360)。在这次的电路建模、仿真与分析中,我对电路的建模仿真软件熟练了很多,对电路的了解与分析也加深了很多,比如晶闸管压降的变化,负载电流的变化。(二)单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)1.电路的结构与工作原理 1.1 电路结构 U1U2UdId+-TVT3VT1VT2VT
5、4abR 单相桥式全控整流电路(阻-感性负载)的电路原理图(截图)1.2 工作原理(1)在u2 正半波的(0)区间:晶闸管 VT1、VT4 承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作在稳定状态,则在 0区间由于电感释放能量,晶闸管 VT2、VT3 维持导通。(2)在u2 正半波的t=时刻及以后:在t=处触发晶闸管 VT1、VT4使其导通,电流沿 aVT1LRVT4bTr 的二次绕组a 流通,此时负载上 4 有输出电压(ud=u2)和电流。电源电压反向加到晶闸管 VT2、VT3 上,使其承受反压而处于关断状态。(3)在u2 负半波的(+)区间:当t=时,电源电压自然过零,感应电势使晶闸
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