開關(guān)電源整流小結(jié)
標簽: 開關(guān) 開關(guān)電源 整流分析
上傳時間: 2014-12-24
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倍流同步整流在DC TO DC 變換器中工作原理分析
上傳時間: 2013-05-24
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帶整流負載的同步發(fā)電機在一些需要高品質(zhì)直流電源的場所,如艦船電力推進、郵電通訊、飛機等電源系統(tǒng)得到了廣泛應(yīng)用,并且受到了許多學(xué)者的關(guān)注,其研究領(lǐng)域主要涉及數(shù)字仿真、數(shù)學(xué)模型、穩(wěn)態(tài)分析以及運行穩(wěn)定性等方面。 本文對MATLAB/Simulink中的電機模型進行了深入的研究。針對MATTAB中電機仿真模型的不足和本文研究的需要,提出了同步發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子分解的狀態(tài)方程,利用MATLAB工具箱建立了新的同步電機仿真模型并進行了封裝,為進行帶整流橋負載同步電機系統(tǒng)的分析與研究打下了很好的基礎(chǔ)。 對帶整流橋負載同步發(fā)電機整流系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行特性進行了分析,采用定、轉(zhuǎn)子分解模型建立了整流系統(tǒng)仿真模型。證明了在假定轉(zhuǎn)子磁鏈守恒,即忽略轉(zhuǎn)子電阻影響的條件下,定、轉(zhuǎn)子分解模型很容易轉(zhuǎn)變?yōu)閹鄬ΨQ非線性負載的同步電機穩(wěn)態(tài)分析模型。介紹了根據(jù)這一模型推導(dǎo)出的解析計算公式,給出了計算方法和步驟,并編寫了計算程序,便于工程上直接使用。與仿真結(jié)果的對比驗證了該解析計算的正確性。同時,仿真證實了忽略轉(zhuǎn)子電阻影響會給計算結(jié)果帶來一定的誤差,但是,在轉(zhuǎn)子電阻正常值范圍內(nèi),忽略其影響是允許的。 對帶有反電動勢負載的同步發(fā)電機整流系統(tǒng)的穩(wěn)定性進行了仿真研究,將系統(tǒng)中的各個參數(shù)對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響進行了仿真。為了解決穩(wěn)定性仿真計算量大、計算時間長的問題,利用同步電機換相計算的穩(wěn)態(tài)公式,對同步電機分解模型的定子部分和整流橋部分進行了簡化處理,得到了同步發(fā)電機整流系統(tǒng)穩(wěn)定性分析簡化模型。通過兩種模型的仿真計算,證實了該簡化模型與非簡化模型的仿真結(jié)果相當(dāng)一致。這樣既解決了帶有反電動勢負載的同步發(fā)電機整流系統(tǒng)的穩(wěn)定性仿真計算的計算速度問題,也證明了換相過程及其產(chǎn)生的諧波對系統(tǒng)的穩(wěn)定性沒有影響。
上傳時間: 2013-06-19
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分析了高頻整流電路輸入電流的諧波特性,并在高頻整流電路的基礎(chǔ)上進行了改進,分別加入了并聯(lián)諧振電路和低通濾波器。利用Multisim構(gòu)建了仿真模型,給出了仿真模型中電路的參數(shù),得到了仿真結(jié)果。仿真結(jié)果表明,高頻整流電路的改進設(shè)計方法可有效地抑制電源模塊輸入電流的諧波
上傳時間: 2013-11-09
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12脈波可控整流電路仿真模型,模型的穩(wěn)定性分析。
標簽: 可控整流電路 仿真模型 模型 穩(wěn)定性分析
上傳時間: 2013-12-29
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單橋運行可控硅整流電路導(dǎo)通監(jiān)視原理分析,交直流的,不是程序,設(shè)計參考
上傳時間: 2014-12-03
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開關(guān)電源相關(guān)專輯 119冊 749M倍流同步整流在DC TO DC 變換器中工作原理分析.pdf
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上傳時間: 2014-05-05
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本資源是基于Matlab的整流裝置諧波分析,希望開發(fā)者能夠從中汲取經(jīng)驗,歡迎交流
上傳時間: 2021-11-18
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無論是不控整流電路,還是相控整流電路,功率因數(shù)低都是難以克服的缺點.PWM整流電路是采用PWM控制方式和全控型器件組成的整流電路,本文以《電力電子技術(shù) 教材為基礎(chǔ),詳細分析了單相電壓型橋式PWM整流電路的工作原理和四種工作模式.通過對PWM整流電路進行控制,選擇適當(dāng)?shù)墓ぷ髂J胶凸ぷ鲿r間間隔,交流側(cè)的電流可以按規(guī)定目標變化,使得能量在交流側(cè)和直流側(cè)實現(xiàn)雙向流動,且交流側(cè)電流非常接近正弦波,和交流側(cè)電壓同相位,可使變流裝墨獲得較高的功率因數(shù).:PWM整流電路:功率因數(shù):交流側(cè):直流側(cè)傳統(tǒng)的整流電路中,晶閘管相控整流電路的輸入電流滯后于電壓,其滯后角隨著觸發(fā)角的增大而增大,位移因數(shù)也隨之降低。同時輸入中諧波分量也相當(dāng)大、因此功率因數(shù)很低。而二極管不控整流電路雖然位移因數(shù)接近于1,但輸入電流中諧波分量很大,功率因數(shù)也較低。PWM整流電路是采用PWM控制方式和全控型器件組成的整流電路,它能在不同程度上解決傳統(tǒng)整流電路存在的問題。把逆變電路中的SPWM控制技術(shù)用于整流電路,就形成了PWM整流電路。通過對PWM整流電路進行控制,使其輸入電流非常接近正弦波,且和輸入電壓同相位,則功率因數(shù)近似為1。因此,PWM整流電路也稱單位功率因數(shù)變流器。
上傳時間: 2022-06-20
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通常的整流濾波電路實驗是通過示波器觀察實驗電路板上器件產(chǎn)生的波形來了解電路的性質(zhì)。實驗電路傳統(tǒng)的設(shè)計方法是首先通過設(shè)計人員的經(jīng)驗根據(jù)現(xiàn)有通用元器件搭建出電路,再進行反復(fù)調(diào)試達到規(guī)定的指標。如果改變電路板上的器件參數(shù),則必須重新制作電路板。這種方法效率低,費用高,周期長。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,計算機輔助設(shè)計在電子電路領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。Multisim10是美國NI公司推出的一款電子線路仿真軟件1-2,利用Multisiml0系統(tǒng)工具的模擬功能對所搭建的電路環(huán)境和電路過程進行仿真,可以實現(xiàn)設(shè)計與實驗同步進行,使整流濾波電路實驗所需器件的種類和數(shù)量不受限制,無需反復(fù)制作電路板,降低了實驗成本,提高了做實驗的速度和效。并且通過仿真結(jié)果能夠直觀的觀察到電路原理圖、實驗數(shù)據(jù)、測試參數(shù)和仿真曲線。為電子電路的學(xué)習(xí)者和設(shè)計者熟悉線路的特性和性能提供了良好的平臺[5]1整流電路的仿真分析整流電路是利用二極管的單向?qū)щ娦詠韺崿F(xiàn)的,將大小和方向都隨時間變化的工頻交流轉(zhuǎn)換成單方向的脈動直流。
上傳時間: 2022-06-22
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