单相交流调压电路怎么求负载电压

核心提示.以反并联电路为例进行分析,正半周a时刻触发VT1管,负半周a时刻触发VT2管,输出电压波形为正负半周缺角相同的正弦波(3) 建立模型仿真根据原理图用matalb软件画出正确的仿真电路图,如图1-2。 如图1-2第 2 页仿真参数,算法(

.以反并联电路为例进行分析,正半周a时刻触发VT1管,负半周a时刻触发VT2管,输出电压波形为正负半周缺角相同的正弦波

(3) 建立模型仿真

根据原理图用matalb软件画出正确的仿真电路图,如图1-2。

如图1-2

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仿真参数,算法(solver)ode15s,相对误差(relativetolerance)1e-3,开始时间0结束时间0.05s,如图1-3。

图1-3

第一个脉冲参数,振幅3V,周期0.02,占空比20%,时相延迟30/180*0.01如图1-4

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第二个脉冲参数,振幅3V,周期0.02,占空比20%,时相延迟30/180*0.01+0.01如图1-4

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图1-4

图1-5

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电源参数,频率50hz,电压220v,如图1-6

图1-6

晶闸管参数,如图1-7

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(4)仿真参数设置

设置触发脉冲α分别为30°、60、90、120°。与其产生的相应波形分别如图1-8、

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图1-9、图1-10、图1-11。在波形图中第一列波为晶闸管电流波形,第二列波为晶闸管电压波形,第三列波为负载电流波形,第四列波为负载电压波形

图1-8

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图1-9

图1-10

图1-11

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(4)小结

在电源电压正半波(0~π区间),晶闸管Ug1承受正向电压,在ωt=α处触发晶闸管,晶闸管开始导通,形成负载电流Id,负载上有输出电压和电流。

在ωt=π时刻,U2=0,电源电压自然过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,负载电流为0。

在电源电压负半波(π~2π区间),晶闸管Ug2承受正向电压,在wt=a+180度处触发晶闸管Ug2,Ug2导通,而Ug1受反向电压,晶闸管不导通

直到电压电源U2的下个周期的正半波,脉冲

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在ωt=2π+α处又触发Ug1晶闸管,晶闸管再次被触发导通,输出电压和电流有加在负载上,如此不断反复。

二、单相交流调压(阻感性负载)

(1)电路结构:当负载为电感线圈、交流电动机或变压器绕组时,这种负载称为阻感性负载,电路图如图1-1 ?

图1-1

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(4) 工作原理:工作情况与单相半波整流电路带电阻性负载时相似。当电源电压反向过零时,由于负载电感产生感应电动势阻止电流变化,故电流不能立即为零,此时晶闸管导通角@的大小不但与控制角a有关,而且与负载阻抗角&arctgwl/r有关。两只晶闸管门极的起始控制点分别定在电源电压每个半周的起始点,a的最大变化范围&<=a<180度,正负半周有相同的a角

(5) 模型仿真图

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第一个脉冲设置

?

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第二个脉冲设置

?

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仿真图

?

三、交流调功

(1)建立模型仿真

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(二)脉冲参数设置

?

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波形图

?

小结

设置电源周期为0.02秒,脉冲周期为0.2秒,占空比为30%,则30%负载上有电压输出,70%没有电压输出

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pwm整流电路的工作原理是什么?单相电压型的电路

单相电力系统是一种交流电力系统,由一个相位与一个地线组成。在单相电力系统中,电力是从发电机通过导线输送给负载。电流和电压在不断地变化,产生了交流电力。

电力发生器产生单相电压,该电压随时间不断变化。这种变化被称为脉动。脉动的频率称为电力频率,通常为50赫兹或60赫兹。

单相电力的优点是简单,易于安装和维护。缺点是功率有限,不能满足大型负载的需求。

对于单相电力系统来说,功率是指电力系统能够传递给负载的能量。功率可以计算为电压与电流之积,即电力。功率可以表示为单位为瓦特的功率。

单相电力系统的功率是有限的,因为它只有一个相位。这意味着,在单相电力系统中,只能传递一个电力周期的能量。这对于满足小型负载的需求是足够的,但对于大型负载来说则不够。因此,在需要更大功率的场合中,通常使用三相电力系统。

另外,在单相电力系统中,电流和电压之间的相位关系是固定的,这意味着电流和电压在时间上总是相位相同。这使得单相电力系统中的电流和电压难以同时调节,对于需要复杂的控制的负载来说是不够的。

另外,单相电力系统也不能提供线性负载需要的稳态电压和频率,这对于电力稳定和质量有要求的场合是不适用的。

总之,单相电力系统适用于小型负载和简单控制要求的场合,而对于大型负载和高级控制要求的场合则不够用。

PWM整流电路是采用PWM控制方式和全控型器件组成的整流电路,它能在不同程度上解决传 统整流电路存在的问题。把逆变电路中的SPWM控制技术用于整流电路,就形成了PWM整流电路。通过对PWM整流电路进行控制,使其输入电流非常接近正弦波,且和输入电压同相位,则功率因数近似为1。因此,PWM整流电路也称单位功率因数变流器。

 
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