基于Matlab的电力电子技术课程设计报告

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基于Matlab的电力电子技术课程设计报告

基于Matlab的电力电子技术课程设计报告

《电力电子技术》课程设计报告题目:基于Matlab的电力电子技术仿真分析专业:电气工程及其自动化班级:电气2班学号: Z01114007姓名:吴奇指导教师:过希文安徽大学电气工程与自动化学院2015年 1 月 7 日中文题目 基于Matlab 的电力电子技术仿真分析一、设计目的(1)加深理解《电力电子技术》课程的基本理论;(2)掌握电力电子电路的一般设计方法,具备初步的独立设计能力;(3)学习Matlab 仿真软件及各模块参数的确定。

二、设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕:(1)根据设计题目要求的指标,通过查阅有关资料分析其工作原理,设计电路原理图;(2)利用MATLAB 仿真软件绘制主电路结构模型图,设置相应的参数。

(3)用示波器模块观察和记录电源电压、控制信号、负载电压、电流的波形图。

三、设计内容(1)设计一个降压变换器(Buck Chopper ),其输入电压为200V ,负载为阻感性带反电动势负载,电阻为2欧,电感为5mH ,反电动势为80V 。

开关管采用IGBT ,驱动信号频率为1000Hz ,仿真时间设置为0.02s ,观察不同占空比下(25%、50%、75%)的驱动信号、负载电流、负载电压波形,并计算相应的电压、电流平均值。

然后,将负载反电动势改变为160V ,观察电流断续时的工作波形。

(最大步长为5e-6,相对容忍率为1e-3,仿真解法器采用ode23tb )(2)设计一个采用双极性调制的三相桥式逆变电路,主电路直流电源200V ,经由6只MOSFET 组成的桥式逆变电路与三相阻感性负载相连接,负载电阻为1欧,电感为5mH ,三角波频率为1000Hz ,调制度为0.7,试观察输入信号(载波、调制波)、与直流侧假想中点N ‘的三相电压Uun ’、Uvn ’、Uwn ’,输出线电压UV 以及负载侧相电压Uun 的波形。

四、设计方案实验1:降压变换器dc-dc 变流电路可以将直流电变成另一固定电压或可调电压的直流电,包括直接直流变流电路和间接直流变流电路。

电力电子技术与MATLAB仿真课程设计

电力电子技术与MATLAB仿真课程设计

电力电子技术与MATLAB仿真课程设计课程设计概述本次课程设计的主要任务是对电力电子技术进行深入了解,并通过MATLAB仿真进行实践操作,从而全面掌握电力电子技术的应用。

本次课程设计以掌握电力电子技术基本原理、掌握MATLAB仿真软件的使用和掌握电力电子技术的应用为主要目标,结合实际应用案例和仿真实验,学生们能够更加深入地理解电力电子技术的应用,并且掌握MATLAB仿真的使用方法。

任务一:电力电子技术基础知识任务目标通过学习电力电子技术基础知识,掌握电力电子技术的相关概念和原理。

学习内容本次课程设计的学习内容主要包括以下几点:1.电力电子技术概述2.半导体器件3.电路模型4.控制方法学习方法学生们应该认真学习课程中涉及到的各种电力电子技术相关知识和概念,并在查阅相关文献进行加深理解。

同时,针对课程中的一些重点难点内容,可以与同学共同研究、讨论,并结合实际案例进行学习。

任务二:MATLAB仿真操作技能任务目标通过本次课程设计,学生们应该掌握MATLAB仿真工具的基本操作技能,能够独立完成电力电子技术的相关仿真实例,并且掌握MATLAB仿真结果的分析和处理方法。

学习内容本次课程设计的学习内容主要包括以下几点:1.MATLAB基础操作2.电力电子技术常用仿真分析方法3.仿真模型搭建学习方法学生们应该认真学习课程中涉及到的MATLAB仿真工具的相关知识和概念,并进行实践操作。

在实践操作过程中,可结合文献资料进行研究和调整,并与同学一起共同探讨仿真结果与理论分析的关系。

任务三:综合应用任务目标通过独立完成应用案例的设计和模拟仿真,学生们能够深入理解电力电子技术的实际应用,并且掌握MATLAB仿真工具在电力电子技术应用方面的操作方法。

学习内容本次课程设计的学习内容主要包括以下几点:1.开关电源的设计及仿真2.三相变频器的设计及仿真3.太阳能逆变器的设计及仿真学习方法学生们应该针对给出的应用案例进行仿真模拟,并负责完成实验数据表格整理及会议汇报材料的整理,以提高课程设计实际应用能力。

电力电子技术MATLAB仿真报告

电力电子技术MATLAB仿真报告

电力电子技术MATLAB仿真报告《电气专业核心课综合课程设计》题目:基于MATLAB的电力电子技术仿真分析学校:院(系):专业班级:学生姓名:学号:指导教师:目录绪论………………………………………………………………………………………页码1.整流电路仿真………………………………………………………………………………页码1.1单相半波可控整流系统………………………………………………………………页码 1.1.1晶闸管的仿真…………………………………………………………………页码1.1.2单相半波可控整流电路的仿真………………………………………………页码 1.2晶闸管三相桥式整流系统的仿真…………………………………………………页码 1.3相位控制的晶闸管单相交流调压器带系统的仿真………………………………页码2.斩波电路仿真………………………………………………………………………………页码2.1降压斩波电路(Buck变换器)………………………………………………………页码 2.1.1可关断晶闸管(GTO)的仿真…………………………………………………页码 2.1.2 Buck变换器的仿真………………………………………………………页码 2.2升压斩波电路(Boost变换器)………………………………………………………页码2.2.1绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的仿真…………………………………………页码2.2.2 Boost变换器的仿真……………………………………………………………页码 4.逆变电路仿真………………………………………………………………………………页码4.1晶闸管三相半波有源逆变器的仿真………………………………………………页码5.课程设计总结………………………………………………………………………………页码参考文献……………………………………………………………………………………页码电气专业核心课综合课程设计任务书一、设计(调查报告/论文)题目基于MATLAB的电力电子技术仿真分析二、设计(调查报告/论文)主要内容 1.晶闸管的仿真模型及以单相半波整流器为例,说明晶闸管元件应用系统的建模与仿真方法; 2.晶闸管三相桥式整流系统的建模与仿真; 3. 可关断晶闸管的仿真模型及以可关断晶闸管元件组成的Buck变换器为例的仿真过程; 4.绝缘栅双极型晶体管元件的仿真模型及一个由IGBT元件组成的Boost变换器的建模与仿真; 5.相位控制的晶闸管单相交流调压器带系统的建模与仿真; 6.晶闸管三相半波有源逆变器的建模与仿真。

基于-MATLAB的电力电子技术课程设计汇本报告

基于-MATLAB的电力电子技术课程设计汇本报告

《电力电子技术》
课程设计报告
题目:基于MATLAB的电力电子技术
仿真分析
院(系):机电与自动化学院
专业班级:电气工程及其自动化11XX 学生:XXX
学号:2011113XXXX
指导教师:XXX
2014年1月13日至2014年1月17日
华中科技大学武昌分校
电力电子技术课程设计任务书
目录
第1章MATLAB软件及仿真集成环境Simulink简介……………………………
(1)
1.1 MATLAB及Simulink简介 (1)
1.2 Simulink系统的操作步骤 (1)
1.3 电气元件模块库 (2)
第2章电力电子技术仿真分析 (3)
2.1单相半波可控整流电路仿真 (3)
2.1.1 单相半波可控整流电路基本原理 (3)
2.1.2 电阻负载时仿真分析 (4)
2.1.3 阻感负载仿真分析 (5)
2.2 晶闸管三相桥式整流电路的仿真 (7)
2.2.1电路图及工作原理 (7)
2.2.2 仿真模型及波形 (8)
2.3 Boost变换器的仿真 (11)
2.3.1电路图及工作原理 (11)
2.3.2 仿真模型及波形 (11)。

基于matlab电力电子仿真设计报告

基于matlab电力电子仿真设计报告

基于matlab电力电子仿真设计报告课程设计(综合实验)报告 ( 2021-- 2021 年度第 1 学期) 名称:电力电子技术课程设计院系:电气与电子工程学院班级:电气班学号:学生姓名:指导教师:设计周数:20--21周成绩:日期:2021年 1月 13日摘要和关键词摘要:随着电力电子技术的不断发展,可控整流电路在直流电动机控制、可变直流电源、高压直流输电等方面得到广泛应用。

本文建立了基于MATLAB软件中simulink中powersystem模块编写的单相半波可控整流电路、单相全控桥式整流电路、三相全控桥式整流电路、升降压斩波、三相桥式SPWM逆变电路的仿真模型,以下给出了仿真实例与仿真结果。

验证了模型的正确性,并展现了simulink 仿真具有的快捷、灵活、方便、直观等优点。

从而为电力电子电路的教学及设计提供了有效工具。

关键词: 整流电路; 电力电子; MATLAB; simulink;仿真目录课程设计的任务____________________________________2 前言______________________________________________2 报告正文(几个电力电子电路仿真实例)______________2 课程设计总结或结论________________________________21 参考文献_________________________________________22 一、课程设计的任务(一)建立单相半波可控整流电路仿真模型:1、对教材P43图2-1、P44图2-2和P46图2-4进行验证(交流电压有效值为220伏)。

2、改变直流侧负载电阻与电感值,观察各波形的变化。

3、改变晶闸管触发角,观察各波形的变化。

(二)建立单相全控桥式整流电路仿真模型:1、对教材P47图2-5、P48图2-6进行验证(假设三相交流线电压有效值为380伏)。

电力电子课程设计报告matlab仿真实验

电力电子课程设计报告matlab仿真实验

一.课程设计目的(1)通过matlab的simulink工具箱,掌握DC-DC、DC-AC、AC-DC电路的仿真。

通过设置元器件不同的参数,观察输出波形并进行比较,进一步理解电路的工作原理;(2)掌握焊接的技能,对照原理图,了解工作原理;(3)加深理解和掌握《电力电子技术》课程的基础知识,提高学生综合运用所学知识的能力;二.课程设计容第一部分:simulink电力电子仿真/版本matlab7.0(1)DC-DC电路仿真(升降压(Buck-Boost)变换器)仿真电路参数:直流电压20V、开关管为MOSFET(阻为0.001欧)、开关频率20KHz、电感L为133uH、电容为1.67mF、负载为电阻负载(20欧)、二极管导通压降0.7V(阻为0.001欧)、占空比40%。

仿真时间0.3s,仿真算法为ode23tb。

图1-1占空比为40%的,降压后为12.12V。

触发脉冲、电感电流、开关管电流、二极管电流、负载电流、输出电压的波形。

图1-2占空比为60%的,升压后为28.25V。

触发脉冲、电感电流、开关管电流、二极管电流、负载电流、输出电压的波形。

图1-3•图1-4升降压变换电路(又称Buck-boost电路)的输出电压平均值可以大于或小于输入直流电压,输出电压与输入电压极性相反,其电路原理图如图1-4(a)所示。

它主要用于要求输出与输入电压反相,其值可大于或小于输入电压的直流稳压电源工作原理:①T导通,ton期间,二极管D反偏而关断,电感L储能,滤波电容C向负载提供能量。

②T关断,toff期间,当感应电动势大小超过输出电压U0时,二极管D导通,电感L经D向C和RL反向放电,使输出电压的极性与输入电压在ton期间电感电流的增加量等于toff期间的减少量,得:由的关系,求出输出电压的平均值为:上式中,D为占空比,负号表示输出与输入电压反相;当D=0.5时,U0=Ud;当0.5<D<1时,U0>Ud,为升压变换;当0≤D<0.5时,U0<Ud,为降压变换。

电力电子技术与MATLAB仿真第二版教学设计

电力电子技术与MATLAB仿真第二版教学设计

电力电子技术与MATLAB仿真第二版教学设计本文旨在介绍一种电力电子技术与MATLAB仿真第二版教学设计。

电力电子技术已经成为电力系统中的重要组成部分,电力电子技术的发展也极大地促进了电力系统的发展。

而MATLAB仿真软件也成为电力电子技术研究和教学中不可或缺的工具。

本文将介绍如何设计电力电子技术与MATLAB仿真第二版的教学。

教学目标学生通过本课程的学习,应该掌握以下技能:1.了解电力电子技术的基础原理与应用。

2.掌握电力电子器件的工作原理以及应用。

3.掌握常用的交流调压电路、直流调压电路、逆变电路及其控制策略。

4.掌握运用MATLAB仿真电力电子技术及其控制策略。

5.了解电力电子技术的未来发展方向。

教学内容1.基础原理首先在本课程开始前,我们要首先介绍电气基础原理,包括磁路,电路等基础概念。

然后对电力电子技术领域中常见的电力电子器件进行介绍,如:二极管、晶闸管、场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体管等。

2.交流调压电路交流调压电路是电源电压不随输入电压变化而变化的电路,常用于变压器的二次侧和换流变压器的直流侧。

本部分学习交流调压电路的基础原理,掌握电感型和电容型电压调节器及其控制策略,以及采用MATLAB进行仿真设计。

3.直流调压电路直流电源是电子产品中重要的电源,本部分将介绍直流调压电路的基础原理,掌握电阻型、电动势型、磁场控制型和开关型等直流电压调节器,采用MATLAB进行仿真设计。

4.逆变电路逆变电路可以将直流电源转换为交流电源,并且可以根据需要改变输出电压的大小和波形。

本部分学习逆变电路的基础原理,掌握常见的全波桥式逆变器、半桥式逆变器、全桥式逆变器等电路及其控制策略。

5.MATLAB仿真本部分将学习如何使用MATLAB进行电力电子电路仿真,并将前面学到的电路进行模拟,以验证其正确性。

教学方法本课程采用讲授和实验相结合的教学方法。

在讲授过程中,介绍电力电子技术的基础原理,实验环节将采用MATLAB仿真。

电力电子技术MATLAB仿真实验报告

电力电子技术MATLAB仿真实验报告

电力电子技术MATLAB仿真实验报告Harbin Institute of Technology电力电子技术MATLAB仿真实验报告院系:班级:姓名:学号:哈尔滨工业大学一、实验目的1. 根据电路接线图利用MATLAB仿真分析单相桥式半控整流电路的各输出结果。

2. 改变参数后再进行仿真分析,进而分析总结各参数对输出的影响。

3. 在实验过程中掌握运用MATLAB对电力电子各电路进行仿真分析的方法。

4. 对实验进行总结整理并写出报告。

二、实验内容1根据实验电路图进行理论分析单相桥式半控整流电路图2 利用理论对电路进行分析这是单相桥式半控整流电路的另一种接法,相当于把原本的VT3和VT4换为二极管VD3和VD4,这样可以省去续流二极管VDR,续流由VD3和VD4来实现。

因此,理论分析各时间段电压电流及二极管导通状态如下:① wt1-π:Ua>Ub,VT1,VD4导通,Ud=U2,i:a→VT1→R→L→VD4→b;②π-wt2 :Ua<Ub,VD2,VD4导通,Ud=0,i:b→VD2→R→L→VD4→b;③ wt2-2π:Ua<Ub,VT3,VD2导通,Ud=-U2,i:b→VD2→R→L→VT3→a;④ 2π- wt3:Ua>Ub,VD2,VD4导通,Ud=0,i:b→VD2→R→L→VD4→b。

23理论分析满足的输出波形如下U20 wt1 wt2 wt3Ud4根据电路图在MATLAB中连接各元器件得出接线图35仿真结果[各波形代表的输出结果为二次侧电压,负载电压,负载电流,VT1电流,VT1电压]①阻性负载:R=20Ω,L=0,a=30°:②阻性负载:R=20Ω,L=0,a=60°:4③阻感负载:R=20Ω,L=0.008,a=30°:④阻感负载:R=20Ω,L=0.008,a=60°:5⑤阻感负载:R=20Ω,L=0.08,a=60°:三、实验结论1、通过理论分析与MATLAB仿真结果比拟,发现理论分析与仿真结果一致。

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《电力电子技术》
课程设计报告
题目:基于Matlab的电力电子技术
仿真分析
专业:电气工程及其自动化
班级:电气2班
学号:Z01114007
姓名:吴奇
指导教师:过希文
安徽大学电气工程与自动化学院
2015年 1 月7 日
中文题目基于Matlab的电力电子技术仿真分析一、设计目的
(1)加深理解《电力电子技术》课程的基本理论;
(2)掌握电力电子电路的一般设计方法,具备初步的独立设计能力;
(3)学习Matlab仿真软件及各模块参数的确定。

二、设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕:
(1)根据设计题目要求的指标,通过查阅有关资料分析其工作原理,设计电路原理图;
(2)利用MATLAB仿真软件绘制主电路结构模型图,设置相应的参数。

(3)用示波器模块观察和记录电源电压、控制信号、负载电压、电流的波形图。

三、设计内容
(1)设计一个降压变换器(Buck Chopper),其输入电压为200V,负载为阻感性带反电动势负载,电阻为2欧,电感为5mH,反电动势为80V。

开关管采用IGBT,驱动信号频率为1000Hz,仿真时间设置为0.02s,观察不同占空比下(25%、50%、75%)的驱动信号、负载电流、负载电压波形,并计算相应的电压、电流平均值。

然后,将负载反电动势改变为160V,观察电流断续时的工作波形。

(最大步长为5e-6,相对容忍率为1e-3,仿真解法器采用ode23tb)
(2)设计一个采用双极性调制的三相桥式逆变电路,主电路直流电源200V,经由6只MOSFET组成的桥式逆变电路与三相阻感性负载相连接,负载电阻为1
欧,电感为5mH ,三角波频率为1000Hz ,调制度为0.7,试观察输入信号(载波、调制波)、与直流侧假想中点N ‘的三相电压Uun ’、Uvn ’、Uwn ’,输出线电压UV 以及负载侧相电压Uun 的波形。

四、设计方案
实验1:降压变换器
dc-dc 变流电路可以将直流电变成另一固定电压或可调电压的直流电,包括直接直流变流电路和间接直流变流电路。

其中,直接直流变流电路又称为斩波电路,功能是将直流电变为另一直流电。

本次实验主要是在Matlab 中设计一个降压斩波电路并仿真在所给条件下的波形和数值与理论计算相对比。

降压斩波电路原理图如下所示,该电路使用一个全控型器件V ,这里用IGBT ,也可采用其他器件,例如晶闸管,若采用晶闸管,还需设置使晶闸管关断的辅助电路。

为在V 关断时给负载中电感电流提供通道,设置了续流二极管VD 。

斩波电路主要用于电子电路的供电电源,也可拖动直流电动机或带蓄电池负载等,后两种情况下负载中均会出现反电动势,图中用m E 表示。

若无反电动势,只需令0m E ,以下的分析和表达式中均适用。

L
R Io
原理图:降压斩波电路
实验图:
参数设置:输入电压E 为200V ,负载为阻感性带反电动势负载,电阻R 为2欧,电感L 为5mH ,反电动势m E 为80V 。

开关管采用IGBT ,驱动信号频率f 为1000Hz ,仿真时间设置为0.02s ,最大步长为5e-6,相对容忍率为1e-3,仿真解法器采用ode23tb ,调节脉冲信号占空比分别为25%,50%,75%。

然后调整反电动势为160V 。

重复上述步骤。

实验2: 双极性调制的三相桥式逆变电路的设计
本次实验是利用PWM 调制控制三项桥是逆变电路。

PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形。

面积等效原理是PWM 控制技术的重要理论基础。

PWM 技术在逆变电路最为常用,分为单极性控制和双极性控制。

本次课程设计使用双极性控制方式。

下面介绍一下双极性调制三相桥式逆变电路的原理。

图是三相桥式PWM 逆变电路,这种电路都是采用双极性控制方式。

U 、V 和W 三相的PWM 控制通常公用一个三角波载波c u ,三相的调制信号rU u ,rV u 和rW u 相位依次相差120。

U 、
V 和W 各项功率开关器件的控制规律相同,现以U 相为例。

当rU u >c u 时,上桥
臂导通,下桥臂关断,则U 相相对于直流电源假想终点'N 的输出电压'2d uN U u =。

当rU u <c u 时,下桥臂导通,上桥臂关断,则U 相相对于直流电源假想终点'N 的输出电压'2d uN U u =-,上桥臂和下桥臂的驱动信号始终是互补的。

当给上(下)桥臂加导通信号时,可能是上桥臂导通,可能是下桥臂导通,也可能是续流二极管导通,这要由阻感负载中电流的方向来决定。

V 相和W 相的控制方式都和U 相相同。

原理图:三相桥式PWM 逆变电路
实验图:
参数设置:主电路直流电源200V ,经由6只MOSFET 组成的桥式逆变电路与三相阻感性负载相连接,负载电阻R 为1欧,电感L 为5mH ,三角波频率f 为1000Hz ,调制度A 为0.7。

五、仿真结果与分析
实验1仿真结果与分析:
图1: 反电动势为80V占空比为25%
图2:反电动势为80V占空比为50%
图3: 反电动势为80V占空比为75%
图4:反电动势为160V占空比为25%
图5:反电动势为160V 占空比为50%
图6:反电动势为160V 占空比为75%
负载电压平均值为on on o on off t t U E E E t t T
α===+,式中,on t 为V 处于通态时间,off t 为V 处于断态时间,T 为开关周期,α为占空比。

图1、4125%α=,图2、5占空比250%α=,图3、6占空比375%α=。

所以,
当125%α=时,50o U =V ;当250%α=时,100o U =V ;当375%α=时,150o U =V 。

负载电流平均值o m o U E I R
-=
, 当125%α=时,5080152
o m o U E I R --===-A ; 当250%α=时,10080102
o m o U E I R --===A ; 当375%α=时,15080352o m o U E I R --===A ,与实验结果相吻合。

实验2仿真结果与分析
图4:双极性调制的三相桥式逆变电路
实验结果分析:观察波形图可知,'UN u 、'VN u 、'WN u 的PWM 波形都只有2d U ±
两种电平。

图中的线电压UV u 的波形可由''UN VN u u -得出。

可以看出,当桥臂1和桥臂6导通时,UV d u U =;
当桥臂3和桥臂4导通时,UV d u U =-;
当桥臂1和桥臂3或桥臂4和桥臂6导通时,0UV u =。

所以逆变器输出线电压PWM 波由d U ±、0三种电平构成。

而负载相电压的PWM 波由0V ,60±V ,120±V 五种电平组成,满足0,13d U ±,23d
U ±五种电平组成,符合实验结果。

五、设计总结
通过本次实验,我初步了解了Matlab ,学会如何用matlab 软件的Simulink 进行绘制电路图并进行仿真。

然而我也发现了很多的问题,例如电子元器件找不到,设计电路图时不够理解,直到问同学之后才能够独立的画出电路图,在电力电子这方面的学习也较为缺乏,理解不够充分,所以在不多的大学时间里要好好学习这些知识,为以后的工作打好基础。

六、主要参考文献 [1] 王兆安.电力电子技术,机械工业出版社.2009.
[2] 李传琦.电力电子技术计算机仿真实验,电子工业出版,2005.
[3] 洪乃刚.电力电子和电力拖动控制系统的MATLAB 仿真,机械工业出版社.2006.
[4] 洪乃刚. 电力电子电机控制系统仿真技术,2013年8月。

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