电力电子课程设计

发布 2022-10-03 17:17:28 阅读 1894

华北电力大学。

课程设计报告。

学生姓名:院系:电气与电子工程学院。

专业:电气工程及其自动化。

班级:学号:

指导教师:日期:2024年1月13日。

摘要和关键词。

本次电力电子课程设计是通过使用matlab中的simulink针对典型的ac/dc、dc/dc、ac/ac、dc/ac变换和实际的电力电子装置应用系统,建立相应的模型,进行详细的**分析与研究。

关键词:simulink

简单介绍该报告的内容)

目录。1.要求。

针对典型的ac/dc、dc/dc、ac/ac、dc/ac变换和实际的电力电子装置应用系统,建立相应的模型,进行详细的**分析与研究,使学生掌握电力电子系统的**方法。

2. 具体内容。

一)建立单相半波可控整流电路**模型:

1、对教材p43图2-1、p44图2-2和p46图2-4进行验证(假设交流电压有效值为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**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)。

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。

三)建立p54图2-17所示的三相全控桥式整流电路**模型,假设三相交流线电压有效值为380伏,直流侧负载电阻为1欧姆,电感为20mh。改变交流侧电感(0.001~0.

1mh)、晶闸管触发角,观察交流电压、直流电压与交流电流的波形。

四)建立p106图3-4所示的升降压斩波电路**模型,假设,,开关频率。改变占空比,观察电感上电压、电流波形的变化情况。

五)在p153图6-7所示的三相桥式spwm逆变电路中,假设,三相负载电阻,负载电感,开关频率。并假设三相负载中含有电源,u相电源电压(50v为峰值,频率为50hz,相位为,三相互差)。

若每相电流有效值为35a,请确定幅值调制率的取值(定义为正弦波调制信号峰值与三角波载波信号峰值的比值,逆变电路输出相电压有效值)。

若取为0.8,每相电流有效值为35a,则直流侧电压应取何值?

画出、与的波形。

六)学习demos中的svc(静止无功补偿器)、statcom和upfc(facts模块)的示例。任选其一,观察系统的响应,分析其实现的原理,了解电力电子在电力系统中的作。

电力电子课程设计的目的是通过该实践环节使学生了解电力电子系统计算机**的基本原理与方法,掌握电力电子**软件的使用,加深对电力电子基本内容的理解与典型应用的认识。

1.1带电阻负载的工作情况。

主电路图。**波形。

a=30°a=60

在晶闸管处于断态时,电路总无电流,负载两端电压为0, u2的电压全部加在晶闸管两端。如在正半周晶闸管承受正向阳极电压期间的wt时刻给晶闸管门级加触发脉冲,则晶闸管开通,改变触发时刻,则电压电流波形随之改变。

a=60度时刻晶闸管导通,忽略晶闸管同台压降,直流输出电压瞬时值与u2相等,波形如上图。

直流输出电压平均值。

调整触发角的大小,可以控制ud的大小,a越大,ud越小。

改变电阻大小,电阻越大,直流侧电流有效值越小。

1.2带阻感负载的工作情况。

主电路图。触发角a=30°

a=60°由于电感的存在,流过负载的电流不能突变。延迟了晶闸管的管段时刻,使得ud的波形出现负的部分,与带电阻负载时相比,其平均值ud下降。

改变触发角大小,a越大,ud有效值越小。

1.3单相半波可控电路并联二极管。

主电路图。波形a=30°

与没有续流二极管相比,在u2正半周期时两者工作情况相同,当u2过零变负时,vdr导通,ud为零,此时为负的u2通过vdr向晶闸管施加反向电压使其关断。在续流期间,ud中不再出现负的部分,这与电阻负载时基本相同。

2.三相桥式全控整流电路。

波形图。交流侧电感l=0.1mh

交流侧电感为l=0.01mh

说明:1. 由于交流侧有电感存在对电流的变化起阻碍作用,电感电流不能突变,换相过程不能瞬时完成,而会持续一段时间。电感越大,换相重叠角越大。

2. 振荡产生的原因:

由于晶闸管内部存在snubber电路,与交流侧电感形成rlc振荡电路。在换相过程中形成振荡。可通过调节交流侧电感参数来削减振荡现象。

a=30°**过程中需要注意的问题:

1. 触发信号占空比的设置:

晶闸管1的占空比要设置为大于16.7%的值,其他晶闸管设为5%即可,因为每个时刻均需两个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路。

若vt触发信号占空比全部设为5%,负载电压波形在每个vt的触发时刻,都会形成瞬时冲激电压,但是又瞬时消失。分析其原因,由于占空比过小,无法形成负载回路,晶闸管导通后,无正向电压,故瞬间关闭。

2. 触发角:

触发角的大小是从自然换相点开始计时,**时,每个晶闸管的脉冲发生器触发角的设置需要做相应调整,加30度,若周期为0.02s,即时间加1/600s

主电路图。波形图。

间断图形r=10

r=1连续图形。

当可控开关v处于通态时,电源经v向电感l供电使其储能。同时,电容c维持输出电压基本恒定并向负载r供电。ton后,使v关断,电感l中储存的能量向负载释放。

输出电压为。

当0随着占空比的增加,电感上的电流增加,电压为方波,幅值不变,但有效值增加。

主电路图。波形图。

说明:1.为了简化图形,采样通用桥,参数为3桥臂,电力电子器件为igbt/diodes

2.调制电路采用封装模块pulses,电压频率改为50hz、采样时间为ts,采样频率按要求改为1000hz。

3. 封装模块中的******** 中的参数决定pwm控制方式是单级还是双极,本电路为双极型,故output value应为【0,-1,1,0】

**时遇到的问题:

最初**时,用户图形接口界面模块powergui 仍采用连续模式,运行会出错。通过对demos的学习,发现了问题,把**模式改为离散式,采样时间改为ts

问题:若每相电流有效值为35a,请确定幅值调制率的取值(定义为正弦波调制信号峰值与三角波载波信号峰值的比值,逆变电路输出相电压有效值)。

计算得=0.7375

若取为0.8,每相电流有效值为35a,则直流侧电压应取何值?

得 ud=460.95v

对课程设计进行总结,通过这个课程设计,你有哪些收获?对课程设计有何建议?)

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