单相桥式全控整流电路Matlab仿真论文.doc
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TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc388876128 单相桥式全控整流电路仿真建模分析 PAGEREF _Toc388876128 \h 1
( HYPERLINK \l _Toc388876129 一)单相桥式全控整流电路(纯电阻负载) PAGEREF _Toc388876129 \h 1
HYPERLINK \l _Toc388876130 1.电路的结构与工作原理 PAGEREF _Toc388876130 \h 1
HYPERLINK \l _Toc388876131 2.建模 PAGEREF _Toc388876131 \h 2
HYPERLINK \l _Toc388876132 3仿真结果与分析 4
HYPERLINK \l _Toc388876133 4小结 6
( HYPERLINK \l _Toc388876134 二)单相桥式全控整流电路(阻-感性负载) 7
HYPERLINK \l _Toc388876135 1.电路的结构与工作原理 7
HYPERLINK \l _Toc388876136 2.建模 8
HYPERLINK \l _Toc388876137 3仿真结果与分析 10
HYPERLINK \l _Toc388876138 4.小结 PAGEREF _Toc388876138 \h 13
( HYPERLINK \l _Toc388876139 三)单相桥式全控整流电路(反电动势负载) 13
HYPERLINK \l _Toc388876140 1.电路的结构与工作原理 PAGEREF _Toc388876140 \h 13
HYPERLINK \l _Toc388876141 2.建模 14
HYPERLINK \l _Toc388876142 3仿真结果与分析 16
HYPERLINK \l _Toc388876143 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
(一)单相桥式全控整流电路(纯电阻负载)
1.电路的结构与工作原理
1.1电路结构
单相桥式全控整流电路(纯电阻负载)的电路原理图(截图)
1.2 工作原理
用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。
(1)在u2正半波的(0~α)区间:
晶闸管VT1、VT4承受正压,但无触发脉冲。四个晶闸管都不通。假设四个晶闸管的漏电阻相等,则uT1.4= uT2.3=1/2 u2。
(2)在u2正半波的ωt=α时刻:
触发晶闸管VT1、VT4使其导通。电流沿a→VT1→R→VT4→b→Tr的二次绕组→a流通,负载上有电压(ud=u2)和电流输出,两者波形相位相同且uT1.4=0。此时电源电压反向施加到晶闸管VT2、VT3上,使其承受反压而处于关断状态,则uT2.3=1/2 u2。晶闸管VT1、VT4—直导通到ωt=π为止,此时因电源电压过零,晶闸管阳极电流下降为零而关断。
(3)在u2负半波的(π~π+α)区间:
晶闸管VT2、VT3承受正压,因无触发脉冲,VT2、VT3处于关断状态。此时,uT2.3=uT1.4= 1/2 u2。
(4)在u2负半波的ωt=π+α时刻:
触发晶闸管VT2、VT3,元件导通,电流沿b→VT3→R→VT2→a→Tr的二次绕组→b流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上,负载上有输出电压(ud=-u2)和电流,且波形相位相同。此时电源电压反向加到晶闸管VT1、VT4上,使其承受反压而处于关断状态。晶闸管VT2、VT3一直要导通到ωt=2π为止,此时电源电压再次过零,晶闸管阳极电流也下降为零而关断。晶闸管VT1、VT4和VT2、VT3在对应时刻不断周期性交替导通、关断。
1.3基本数量关系
a.直流输出电压平均值
b.输出电流平均值
2.建模
在MATLAB新建一个Model,命名为dianlu4,同时模型建立如下图所示:
图2单相桥式全控整流电路(纯电阻负载)的MATLAB仿真模型
2.1模型参数设置
a.交流电源参数
b.同步脉冲信号发生器参
Pulse Generator 的参数
Pulse Ge
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