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基于Matlab GUI的整流电路仿真设计

作者:时间:2011-04-13来源:网络收藏

0 引言
是电力电子中出现最早的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备,的应用十分广泛。在电路的过程中,需要对电路及有关参数选择是否合理、效果好坏进行验证。如果通过实验来验证,需要经过反复多次的元件安装、调试、重新等步骤,这样使得设计耗资大,效率低,周期长。现代计算机技术为电力电子电路的设计和分析提供了崭新的方法,可以使复杂的电力电子电路、系统的分析和设计变得更加容易和有效。是一种计算机软件,它是以矩阵为基础的交互式程序计算语言。Simulink是框图的平台,它挂接在环境上,以的强大计算功能为基础,用直观的模块框图进行仿真和计算。其中的电力系统(Power System)工具箱是专用于RLC电路、电力电子电路、电机传动控制系统和电力系统仿真用的模型库。它具有丰富的器件模型和齐全的分析功能,且操作方便。随着对仿真和程序设计通用性及可视化需求的日益增加,Matlab的图形用户界面()应用也越来越广泛,功能越来越强大。以Matlab 7.1为设计平台,利用Simulink中的Power System工具箱来搭建整流电路仿真模型,并通过Matlab 设计整流电路的分析界面。

1 整流电路仿真模型
整流电路又称交一直流变流器,在整流的同时还对直流电压电流进行调整,以符合用电设备的要求。按不同的分类方式,整流电路的种类非常多,其中单相桥式全控整流电路和三相桥式全控整流电路最为典型。以单相桥式全控整流电路为例,说明其仿真模型的建立。
1.1 单相桥式全控整流电路构成
单相桥式全控整流电路(纯电阻负载)如图1所示,电路由交流电源u1、整流变压器T、晶闸管VT1~VT4、负载电阻R以及触发电路组成。在变压器次级电压u2的正半周触发晶闸管VT1和VT3;在u2的负半周触发晶闸管VT2和VT4,则负载上可以得到方向不变的直流电,改变晶闸管的控制角可以调节输出直流电压和电路的大小。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179244.htm


1.2 单相桥式全控整流电路模型建立
根据单相桥式全控整流电路原理图,在Simulink的Power System工具箱里提取交流电源、晶闸管、RLC串联电路、脉冲发生器、变压器、示波器等元器件。在Simulink操作平台上连接这些模块,构成单相桥式全控整流电路模型,如图2所示。


1.3 模型参数设置
双击仿真模型中的各个模块弹出参数设置对话框,就可进行参数设置。在整流电路中,改变晶闸管触发角α,输出直流电压和电流的大小就得到改变。因此触发角α的设置是电路参数中的重要一项。晶闸管的触发采用脉冲触发器(Pulse Generator)产生,脉冲发生器的脉冲周期Td必须和交流电源u2同步,晶闸管的控制角α以脉冲的延迟时间t来表示,t=αTd/360°。其中,Td=1/f,f为交流电源频率。仿真算法选择ODE23TB算法,当电路带阻感性负载时,应保证触发脉冲具有足够的宽度。

2 整流电路界面开发
整流电路仿真模型参数的选择十分关键,它直接影响到仿真结果和仿真质量,从而进一步影响到整流电路的设计。为了满足整流电路更高的性能指标,在仿真过程中,就需要不断地修改和设置参数而花费大量时间。另外,还需要反复地打开示波器察看仿真结果,不仅过程繁琐,且效率很低。因此,本文借助Matlab GUI建立了一个整流电路仿真界面,通过此界面,用户可以很方便地在中文名称环境下来设置参数,选择模型等,仿真结果也会直接在界面上显示出来,不仅方便快捷,且大大提高了仿真效率。

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