电力电子技术MATLAB仿真报告模板

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2.斩波电路仿真

2.1降压斩波电路(Buck变换器)

2.1.1可关断晶闸管(GTO)的仿真

⑴可关断晶闸管模型

与晶闸管类似,可关断晶闸管导通条件同传统晶闸管,但是可在门极信号为0的任意时刻关断,可关断晶闸管模型有两个输入端和两个输出端,第一个输入与输出是阳极媏(a)与阴极端(k),第二个输入(g)是门极控制信号端如图①,当勾选“Show measurement port”项时便显示第二个输出端(m)如图②,这是可关断晶闸管检测输出向量[Iak Uak]端,可连接仪表检测流经可关断晶闸管的电流(Iak)与正向压降(Uak),可关断晶闸管组件的符号和仿真模型图如图所示。

图 ① 图 ② 可关断晶闸管组件的符号和仿真模型

⑵可关断晶闸管参数及其设置

在模型结构图中,当鼠标双击模型时,则弹出晶闸管参数对话框,如下图所示

由图可知,GTO的参数设置与晶闸管参数设置几乎完全相同,只是多了两项 “Current 10% fall time Tf(s)”:电流下降时间Tf。 “Current tail time Tt(s)”:电流拖尾时间Tt。

对于可关断晶闸管GTO模型的电路仿真时,同样宜采用Ode23tb与Oder15s算法。

2.1.2 Buck变换器的仿真

⑴电路图及工作原理

在t=0时刻驱动GTO导通,电源E向负载供电,由于电感L的存在,负载电流i0缓慢上升(电流不能突变),当t=t1时刻,控制GTO关断负载电流经二极管续流,电感L释放电能,负载电流i0下降,至一个周期结束再驱动GTO导通重复上一个周期过程,当电路工作于稳态时,负载电流在一个周期的初值和终值相等,此时负载电压平均值为 U0=ton*E/(ton+tof)=αE

降压斩波电路(阻感负载)原理图 ⑵建立仿真模型

根据原理图用matalb软件画出正确的仿真电路图,整体模型如图所示

仿

真参数:选择ode23tb算法,将相对误差设置为1e-3,

开始仿真时间设置为0,停止仿真时间设置为0.003。

⑶模型参数简介与设置 ①直流电压源

“Amplitude”:直流电压幅值,单位V.

测量“measurements”选择是否测量电压

设置A=100V,“measurements”选None(不测量电压),如右图所示

②二极管

“Resistance Ron(Ohms)”:晶闸管导通电阻Ron(Ω)。 “Inductance Lon(H)”:晶闸管元件内电感Lon(H),电感参数与电阻参数不能同时设 为0。

“Forward voltage Vf(V)”:晶闸管元件的正向管压降Vf(V)。

“Initial current Ic(A)”:初始电流Ic(A)。

“Snubber resistance Rs(ohms)”:缓冲电阻Rs(Ω)。

“Snubber capacitance Cs(F)”:缓冲电容Cs(F),可对Rs与Cs设置不同的数值以改变或者取消吸收电路。

“Show measurement port”为设置是否显示检测端(m)。勾选Show measurement port其他均为默认设置

③脉冲信号发生器 ④可关断晶闸管 振幅A=3V,周期T=0.0001, 所有设置均为默认设置

占空比40%,时相延迟0s, 如下图所示

⑤RLC元件 ⑥示波器

R=10Ω,L=1.48mH,C=inf(无穷大) 设置Number of axes 为4,显示4段波 如图所示 形,Ug,iVD ,i0 ,u0,如图所示

⑷ 仿真结果

产生的相应波形分别如图所示。在波形图中第一列为脉冲电压Ug波形,第二列为二极管电流iVD波形,第三列为负载电流i0波形,第四列为负载电压u0波形,

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