“电力电子技术”的Matlab_Simulink教学仿真实践
图7
三相三电平逆变电路仿真波形
从仿真波形图可以看出, 仿真波形与教材上的 波形基本相似。改变电路中的参数设置可以使仿真 波形改变, 但形状基本不变。
3
图5 三相三电平电压型逆变电路图
结语
利用 M atlab 仿真建模的步骤与上例基本相似: 打开 Mat lab7. 1 和 Simulink; 在 Simulink 中点 根据图 击 New Mo del 新建文件命名为 3x3dnb; 按照图 6 的原理连接起来 ;
Abstract: Pow er Elect ro nics T echnolo gy course is hig hly pr act ical. F or some t ypical applicat io n circuit w it h the lo ad and tr ig ger dif ferent phase ang le shif t, it s out put v olt age and current w avefo rms have g reat ly chang ed. T his gives st udent s bring a cert ain deg ree of dif ficult y. In this paper, using f eat ur es and pow er f ul simulat ion capabilities of Mat lab/ Sim ulink simulat ion sof t w ar e, application circuit s used as ex amples carry out sim ulat ion modeling and pract ice analy sis. T he pract ice show s t hat using t his t eaching method can improve t eaching qualit y. Keywords: pow er elect ronic technolog y; M at lab/ Simulink; v olt age inver ter circuit
用 2 个 PWM 子 模块 ( 图 3) 和其它模块封 装而成 的 ; 双击各元器件, 设计各元器件的参数。设桥式 可逆斩波电路的直流电源电压 E = 100V, 电阻 R = 10 , L = 100H , R 1 = 1000 , IGBT 和 Diode VD 1 VD4 为 M at lab 的 默 认 参 数 ; 点 击 Sim ulat ion P aram et ers 设仿真时间从 0~ 5s, So lver( 仿真解算 器 ) 设置为 ode23, 其它为默认参数 ( 也可以另外设 置 ) ; 启动仿真器, 进行模型的仿真。点击新建的 qiaoDC/ DC 所 示 的黑 色 箭头 图 标 或者 点 击 Simulation 下的 St ar t 即可 ; Sco pe 就可得到仿真图形。 分析仿真结果, 双击
6, 分别把相关各类模块拷贝到新建的 3x 3dnb 中并 双击各元器件, 设两桥 式整 流 电 路 直 流 电 压 Udc 为 200V; 三 相 负 载 为 1kW 、 0. 5kar, 相电压为 208V, 其他为默认参数。
图3 PW M 子模块
利用 Mat lab/ Simulink 可 以建立 仿真模 型并 观测电路仿真波形。这样教学就能把主电路和触发 信号电路结合起来 , 在学生有一个整体概念 , 有利于 对其理解。
2
逆变电路建模仿真实践
三相桥式逆变电路经常用于有源电力滤波器、 统一潮流控制器、 统一电能质量控制器、 太阳能风能
图4
电压型三相桥式逆变电路图
为了减少逆变电路输出波形中的谐波含量, 使 逆变输出波形接近正弦波, 同时为了满足大容量装 置对逆变电路的需求 , 可以采用三电平、 五电平和七 电平等更多电平的逆变电路。 电压型三相三电平逆变电路如图 5 所示。文献 [ 1] 对该图的原理进行了分析 , 得出三电平电压型逆 变电路的输出线电压有 U d 、 U d / 2 和 0 五种 电 平, 三电平电压型逆变电路输出电压谐波可大大少 于两电平逆变电路, 三电平电压型逆变电路另一突 出优点是每个主开关器件承受电压为直流侧电压的 一半。但文献[ 1] 中没有给出其变换的波形是不是 接近正弦波 , 谐波是否大大减少。为了验证这一点 , 我们对图 5 所示的电路利用 M at lab/ Simulink 进行 建模仿真实践。
1
斩波电路建模仿真实践
斩波电路用于拖动直流电动机时 , 使电动机既
图 2 Subsystem 模块
可电动 运行, 又可再生制动 , 将能量反馈。在文献 [ 1, 3] 中, 对电流可逆斩波电路的原理进行了分析 , 并给出了电路工作波形。但当需要电动机进行正、 反转以及可电动又可制动的场合 , 须将两个电流可 逆斩波电路组合起来, 分别向电动机提供正向和反 向电压 , 成为桥式可逆斩波电路。桥式可逆斩波电 路又称 H 桥 DC DC 系统电路 , 其原理图如图 1 所 示。文献[ 1] 对其原理进行了分析 , 但没有给出电路 转换时的工作波形。
收稿日期 : 2010 04 07; 修回日期 : 2010 08 25 基金项目 : 湖南省普通高等学校教学改革研究项目 ; 长沙理工大学教学改革研究重点项目 ( 编号 : JG 0801z) 作者简介 : 刘桂英 ( 1964 ) , 女, 硕士 , 副教授 , 主要从事电能质量监测控制研究和电力电子技术等课程教学工作 , E mail: liuguiy9809@ 126. com 粟时平 ( 1963 ) , 男 , 博士 , 教授 , 主要从事电能质量监测控制以及无功补偿等研究 和电力电子技术、 柔性输电 技术等课 程教学工 作 , E mail: su ship@ 126. com
第 33 卷 第 1 期 2011 年 2 月
电气电子教学学报
JO U RN A L O F EEE
V ol. 33 N o. 1 Feb. 2011
电力电子技术 的 Matlab/ Simulink 教学仿真实践
刘桂英, 粟时平
( 长沙理工大学 电气与信息工程学院, 湖南 长沙 410004)
摘 要 : 电力电子技术 课程具有很强的实用性。课程中介绍的典型的应用电路随着负载和触发移相角的不同其输出端电压电流的波形变 化
图1 桥式可逆斩波电路原理图
发电并网和高压直流输电等中, 是实际应用中最多 的一种电路, 是教学中的重点。电压型三相桥式逆 变电路如图 4 所示。在 电压型三相桥 式逆变电路 中 , 以 N 为参考点, 输出相电压有 Ud / 2 和 U d / 2 两 种电平 , 称该电路为两电平逆变电路。文献 [ 1, 3] 对 此电路的原理进行了详细分析, 并给出了电路逆变 时的各种波形。两电平电力电子技术
[ 1 3]
整、 采用多媒体和传统的教学方法与手段相结合之 外 , 还利用他们已学过的 Mat lab 仿真软件对教材中 广泛应用于电力系统中 , 如直 一些重点和难点内容进行仿真实践。 M at lab 主要包括 M at lab 和 Sim ulink[ 4] 两大部 分。Simulink 提供了动态系统建模、 分析和仿真的 交互环境。 Simulink 的专用 模型库 ( Blockset s) 提 供了一些专用元件集。它与 M atlab 及其工具箱结 合使用 , 可以对连续系统、 离散系统、 连续和离散混 合系统的动态性能进行仿真与分析。电力系统模块
第1期
刘桂英 , 粟时平 : 电力电子技术 的 M atlab/ Simulink 教学仿真实践
89
Ud 和 0 三种电平 , u UN 中含有大量的谐波, 如果能使 电压型逆变电路的相电压输出多种电平, 就可以使 其波形更接近正弦波, 谐波比两电平电压型逆变器 大大减少。
利用 Mat lab/ Sim ulink 建立的电压型三相三电 平桥式逆变电路仿真模型如图 6 所示 , 仿真波形如 图 7 所示。可见图中的波形 u aa 接近正弦波, 谐波含 量减少 ; 此外负载电压 u ab 也基本接近正弦波形。
很大 , 给学生学习带来了一定的难度。本文利用 M at lab / Simul ink 仿真软件强大仿真功能, 以课程中的难点和实际中最常用的应用电路为例进 行仿真建模和实用分析。教学实践表明 , 采用这种教学方法可以提高教学质量。 关键词 : 电力电子技术 ; M at lab / Simul nik; 电压型逆变电路 中图分类号 : G 434 文献标识码 : A 文章编号 : 1008 0686( 2011) 01 0087 04
在 电 力 电 子技 术 的 教 学 中, 利 用 Mat lab/ Simulink 工 具 箱 的 通 信 模 块 库 Comm unicat io ns Blockset 及电力系统模块库 Pow er Syst em Blocks et 等, 对课程中的难点和重点内容进行建模并仿真 实践, 教学内容变得直观生动, 理论联系了实际。提 高了学生的学习积极性和教学质量, 达到较好的教 学目的。 ( 下转第 92 页)
88
电气电子教学学报
第 33 卷
库( P ow er Syst em Blockset ) 涵盖了电路、 电力电子 和电力系统等基本元件的仿真模型。它包括 7 个子 模块库: 电源、 基本元件、 电机、 电力电子、 连接、 测量 和附加模块库。在 Simulink 运行环境下 , 用户只需 应用鼠标拖放的方式将所需电气元件的模块添加到 模型编辑窗口, 并将它们连接起来就可以快速地组 建仿真模 型实 现电力 系统的 计算仿 真。 Simulink 与传统的仿真软件包采用微分方程和差分方程建模 相比 , 具有更直观、 方便和灵活的优点。 在 电力电子技术 课程的教学中, 我们对桥式 可逆斩波电路和三相三电平电压型逆变电路等利用 Mat lab/ Sim ulink 进行 建模仿真实践 , 使学生把 所 学的理论知识能够与实践结合起来 [ 5, 6] 。 利用 M at lab7. 1 的 Simulink 下 的 Com monly Used Blo cks、 Sources 、 Po w er Syst em Blocks 等所含 的仿真模块可以组建桥式可逆斩波电路和三相三电 平电压型逆变电路的仿真模型 , 以便实现电力变换 的仿真。
电力电子的Matlab仿真技术54569
电力电子技术的Matlab仿真
b) Initial step size(初始步长参数):一般建议用“auto”默认值即可。
4) 仿真精度的定义(对于变步长模式)
a) Relative tolerance(相对误差):它是指误差相对于状态的值,是一 个百分比,缺省值为1e-3,表示状态的计算值要精确到0.1%。
b) Absolute tolerance(绝对误差):表示误差值的门限,或者是说在状 态值为零的情况下,可以接受的误差。如果它被设成了auto,那么 simulink为每一个状态设置初始绝对误差为1e-6。
MATLAB主工具箱 符号数学工具箱 SIMULINK仿真工具箱 控制系统工具箱 信号处理工具箱 图象处理工具箱 通讯工具箱 系统辨识工具箱 神经元网络工具箱 金融工具箱
许多学科,在 MATLAB中都有专 用工具箱,现已有 几十个工具箱,但 MATLAB语言的扩 展开发还远远没有 结束,各学科的相 互促进,将使得 MATLAB更加强大
具有高层绘图功能——二维、三维绘图; 具有底层绘图功能——句柄绘图; 使用plot函数可随时将计算结果可视化,图形可修饰和控制
4 图形化程序编制功能
动态系统进行建模、仿真和分析的软件包 用结构图编程,而不用程序编程 只需拖几个方块、连几条线,即可实现编程功能
电力电子技术的Matlab仿真
5 丰富的MATLAB工具箱
MATLAB/Simulink在《电力电子技术》教学研究中的应用
将 其 电压 幅值设 定 为 20 频率 设 定 为 O 1Hz初 2V, . , 相 位设 置 为 0, 。即 一 20i O 2 t, 其 正 极 与 2s n(. n)将 晶 闸管 VT1的 阳极 相 连 , 负极 与 晶 闸管 VT3的 阴 极 相 连 。 晶 闸 管 VT1 VT2的 阴 极 以 及 晶 闸 管 、 VT3 VT 、 4阳极 分别 通 过 连 接 线 连 接 在 一 起 , 接 再
吴剑 威 , 唐 立 新
( 合肥师范学院 物理 与电子工程系 , 安徽 合肥 2 0 6 ) 3 0 1
[ 摘
要] 使用 MAF B Smui I / i l k软件 能方便 地处理电力电子技 术 中的问题 ,能方便地建立 电力 电子 电路 的动 态仿真 A n
模 型并节省大量的绘 图时间。在教 学中使 用 MATI / i l k软件 可以提 高课 堂效率 , Smui AB n 是一种有 效的教 学辅助 手段 。 [ 关键 词]MAH B;i l k 电力电子技 术; A Smui ; n 单相桥 氏全控整流 电路 ; 真 仿 [ 中图分类号]T 3 l P 9 [ 文献标识码]A [ 文章编号] 17—2 3 2 1 ) 60 3 3 642 7 (0 10 080
21 年 1 01 1月
合肥师范学院学报
J u n lo fi r l ie st o r a fHee Noma v r i Un y
NOV 2【¨ . )
第 2卷 第 6 9 期
V( . 9 No 6 ) 2 . 1
MATL AW i l k在 Smui n 电力 电子 技 术 教 学 研 究 中 的应 用
1 弓 言 l
()新建 一 个 空 白模 型 , 点 击库 浏 览 器 J 2 即 具
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。
基于MATLAB的电力电子技术虚拟实验仿真平台的设计
电子技术与软件工程Electronic Technology&Software Engineering电子技术Electronic Technology基于MATLAB的电力电子技术虚拟实验仿真平台的设计张岩贾小龙(宁夏理工学院宁夏回族自治区石嘴山市753000)摘要:本文在MATLAB的基础上,利用现代仿真技术对电力电子变换器电路进行了SIMULINK仿真,完成了借助于图形用户界面GUI 功能的虚拟实验平台的搭建,达到了基本的实验要求。
关键词:MATLAB;电力电子技术;仿真模型;GUI1背景传统高校实验室所占实验经费比例大,软硬件设备一般比较昂贵的,容量有限且电气信息类技术更新非常快,要建立非常完备且与时俱进的实验教学环境是很困难的。
虚拟仿真实验既节省了资金,又可突破传统实验室在硬件设备上的限制,缓解了实验经费不足与实验人数过多的矛盾,突破了时空的局限,优化了教育资源,提高了学习兴趣和效率,真正实现理论教学与实验教学的结合。
因此,虚拟实验室的研究对于现代远程教学和高等院校的实验教学、课堂教学都很有意义。
2虚拟实验平台的国内外研究现状近年来计算机技术的发展为虚拟仿真实验平台开发提供了技术支持,已有很多高校和企业着手研究虚拟实验仿真平台。
例如:美国卡耐基梅隆大学早期开发的虚拟实验平台,他们的技术方案是通过计算机所搭建出来的函数发生器、示波器等实验硬件设备连接到Internet上,学生或其他用户可以通过上网然后网络远程连接并加以使用。
麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology),该院校着手项目的主要是为了建设众多学科科目的虚拟实验平台,此项目是同微软公司通力合作开发出来的I-Lab,设计出来的平台可以用来研究基于虚拟现实的科学技术与电气工程的创新型教育体系。
目前国内的一些高等院校逐渐设计出了自己的虚拟实验平台。
中国科学技术大学早期设计的物理虚拟实验平台是把实验运用在教学的演示和简单物理实验这些问题上,此设计是国内第一套有推广价值的实验教学平台。
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。
软件MATLAB在电力电子实践教学中的仿真应用
摘要本文介绍了仿真软件MATLAB /SIMULINK 的强大功能,详细地阐述了它在电力电子实践教学中的作用,并以三相桥式全控整流电路建模与仿真为例来说明。
对学生掌握和理解电路的电能变换和控制原理相当有用。
关键词MATLAB /SIMULINK 电力电子仿真MATLAB Software Practice Teaching in the Power Electronics Application in Simulation //He MiaoyingAbstract The simulation software MATLAB /SIMULINK powerful features,detailed description of its power electronics practice teaching role,and fully controlled three-phase bridge rectifier circuit modeling and simulation as an example to illustrate.For students to master and understand the power conversion circuit and control theory is useful.Key words Matlab /Simulink;power electronics;simulation Author 's address Shunde Polytechnic,528333,Shunde,Guan-gdong ,China1引言电力电子课程是一门实践性很强的专业核心课程。
整流、逆变、斩波及变频等基本电路是电力电子技术的基础。
各种电路的工作情况比较复杂,例如不同的整流电路有不同的触发角移相范围,负载不同时波形也有很大差别。
在让学生做相应电路实验实训的同时,应该对电路进行建模仿真分析,使学生能够对比较难以理解的电路波形变换有一个直观的认识,从而加深学生对电路工作原理的掌握和理解。
电力电子技术应用实例MATLAB仿真
目录摘要 (1)关键词 (1)1.引言 (1)2.单相半波可控整流电路 (1)2.1实验目的 (1)2.2实验原理 (1)2.3实验仿真 (2)3.单相桥式全控整流电路 (8)3.1实验目的 (8)3.2实验原理 (8)3.3实验仿真 (9)4.三相半波可控整流电路 (10)4.1实验目的 (10)4.2实验原理 (11)4.3实验仿真 (12)5. 三相半波有源逆变电路 (14)5.1实验目的 (14)5.2实验原理 (14)5.3实验仿真 (15)6.三相桥式半控整流电路 (17)6.1 实验目的 (17)6.2实验原理 (17)`6.3 实验仿真 (17)7.小结 (19)致谢 (19)电力电子技术应用实例的MATLAB 仿真摘 要 本文是用MATLAB/SIMULINK 实现电力电子有关电路的计算机仿真的毕业设计。
论文给出了单相半波可控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相半波可控整流电路、三相半波有源逆变电路、三相桥式全控整流电路的实验原理图、 MATLAB 系统模型图、及仿真结果图。
实验过程和结果都表明:MATLAB 在电力电子有关电路计算机仿真上的应用是十分广泛的。
尤其是电力系统工具箱-Power System Blockset (PSB )使得电力系统的仿真更加方便。
关键词 MATLAB SIMULINK PSB 电力电子相关电路1.引言MATLAB 是由Math Works 公司出版发行的数学计算软件,为了准确建立系统模型和进行仿真分析,Math Works 在MATLAB 中提供了系统模型图形输入与仿真工具一SIMULINK 。
其有两个明显功能:仿真与连接,即通过鼠标在模型窗口画出所系统的模型,然后可直接对系统仿真。
这种做法使一个复杂系统模型建立和仿真变得十分容易。
[4][2]在1998年,MathWoIks 推出了电力系统仿真的电力系统工具箱-Power System Blockset (PSB )。
电力电子的matlab仿真实验指导书(改)
“电力电子”仿真实验指导书MATLAB仿真实验主要是在simulink环境下的进行的。
Simulink是运行在MATLAB环境下,用于建模、仿真和分析动态系统的软件包。
它支持连续、离散及两者混合的线性和非线性系统。
由于它具有直观、方便、灵活的特点,已经在学术界、工业界的建模及动态系统仿真领域中得到广泛的应用。
Simulink提供的图形用户界面可使用鼠标的拖放操作来创建模型。
Simulink本身包含sources、sinks、Discrete、math、Nonlinear和continuous 等模块库。
实验主要使用Sinks、Sources、Signals & System和Power System Blockset这四个模块库中的一些模块搭建电力电子课程中的典型电路进行仿真。
在搭建成功的电路中使用scope显示模块显示仿真的波形、验证电路原理分析结果。
这些典型电路包括:1)单相半波可控整流电路(阻性负载和阻感负载)2)单相全控桥式整流电路(阻性负载和阻感负载)3)三相全控桥式整流电路(双窄脉冲阻性负载和双窄脉冲阻感负载)4)降压斩波电路、升压斩波电路5)三相半波逆变电路、三相全波逆变电路。
一、matlab、simulink基本操作多数学生在做这个实验是时候可能是第一次使用matlab中的simulink来仿真,因此下面首先介绍一下实验中要掌握得的一些基本操作(编写试验指导书时所使用的matlab6.1版本)。
若实验过程中使用matlab的版本不同这些基本操作可能会略有不同。
图0-1 matlab启动界面matlab的启动界面如图0-1所示,点击matlab左上方快捷键就可以进入simulink程序界面(在界面右侧的Command Window中输入simulink命令回车或者在Launch Pad窗口中点击simulink子菜单中Library Browser都可以进入simulink程序界面)如图0-2所示。
电力电子技术课程的Matlab/Simulink仿真与设计
件结构及整流、 斩波、 逆变 、 交流调压等基本变换 电 路, 分析各种电路的电压电流波形是课堂讲授和学
生学 习的重要 内容之 一 。随 着讲 授 内容 的进 行 , 需 要 同步画 出一 些复 杂电压 、 电流信号 的波形 图 , 课 但
收 稿 日期 :0 0 4—0 2 1 —0 1
学科 。
态建 模仿 真 工具— —Smuik i 1 ,为解 决 此 类 问题 提 n
供 了很 好的途径 。
1 Mal /i l k的简介 t b Smui a n
Maa tb是一 种 功 能 强 、 率 高 、 于 进行 科 内容 涉及 电力 电子器
第 5 第 3期 卷
201 0年 9月
陕 西 工 业 职 业 技 术 学 院 学 报
J u n l fS a n i oyeh i n t ue o r a h a x ltc ncI si t o P t
V0 5 No .3 1. S p .2 0 1 e 0
电 力 电 子 技 术 课 程 的 Malb Smuik仿 真 与 设 计 t /i l a n
李 军
( 武汉 职业技术学院电子信 息工程学 院, 湖北 武汉 4 0 7 ) 30 4
摘 要 : 绍 了 Mal / i lk软 件 的 特 点 、 能 以及 电 力 电子 技 术课 程 的现 状 , 以三 相 半 波 可 控 整 流 电路 为 例 介 t bSmui a n 功 并
和工程计算的交互软件包。E 1 前该软件提供两种系 统仿真 方法 : 是采用直 译式语 言进行 编程 , 过 一 即通
对系统建 模 , 出一 系 列 状 态 的 表 达 式 , 解 出 结 列 求 果 , 法不直 观 , 习 比较 困难 ; 此方 学 另一 是 利用 图形
《电力电子技术仿真实验》指导书
【电力电子技术实验】指导书合肥师范学院电子信息工程学院实验一电力电子器件仿真过程:进入MATLAB环境,点击工具栏中的Simulink选项。
进入所需的仿真环境,如图1.1所示。
点击File/New/Model新建一个仿真平台。
点击左边的器件分类,找到Simulink和SimPowerSystems,分别在他们的下拉选项中找到所需的器件,用鼠标左键点击所需的元件不放,然后直接拉到Model平台中。
图1.1实验一的具体过程:第一步:翻开仿真环境新建一个仿真平台,根据表中的路径找到我们所需的器件跟连接器。
元件名称提取路径触发脉冲Simulink/Sources/Pulse Generator电源Sim Power Systems/Electrical Sources/ DC Voltage Source接地端子Simulink/Sinks/Scope示波器Sim Power Systems/Elements/Ground信号分解器Simulink/Signal Routing/Demux电压表Sim Power Systems/Measurements/ Voltage Measurement电流表Sim Power Systems/Measurements/Current Measurement负载RLC Sim Power Systems/Elements/ Series RLC BranchGTO器件Sim Power Systems/Power Electronics/Gto 提取出来的器件模型如图1.2所示:图1.2第二步,元件的复制跟粘贴。
有时候相同的模块在仿真中需要屡次用到,这时按照常规的方法可以进行复制跟粘贴,可以用一个虚线框复制整个仿真模型。
还有一个常用方便的方法是在选中模块的同时按下Ctrl键拖拉鼠标,选中的模块上会出现一个小“+〞好,继续按住鼠标和Ctrl键不动,移动鼠标就可以将模块拖拉到模型的其他地方复制出一个相同的模块,同时该模块名后会自动加“1〞,因为在同一仿真模型中,不允许出现两个名字相同的模块。
