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1、學(xué)院 電氣工程學(xué)院 班級 電氣 班 學(xué)號 姓名 -裝 -訂-線-北京交通大學(xué) 2012 -2013學(xué)年 第二學(xué)期考試試題課程名稱:計(jì)算機(jī)仿真技術(shù) 北京交通大學(xué) 電氣 班 姓名:學(xué)號:題目:12脈波整流電路仿真三相橋式全控整流電路是應(yīng)用廣泛的整流電路,完整的三相橋式全控整流電路由整流變壓器、晶閘管整流橋、負(fù)載、脈沖觸發(fā)器和同步環(huán)節(jié)等組成。傳統(tǒng)的6脈波全控整流電路交流側(cè)存在較大的諧波電流。為了獲得較好的諧波特性,可以采用多脈波整流電路,如下圖中所示的典型12脈波全橋整流電路。電路基本參數(shù):三相電網(wǎng)電壓10kv;整流變壓器變比10kv/380v 50hz,副邊兩個(gè)繞組的相位相差30度;兩組整流橋輸出
2、正端各接5mh電感后并聯(lián);負(fù)載為阻感性負(fù)載,電阻r1歐姆,電感l(wèi)50mh;仿真時(shí)間1s。1、 12脈波整流電路建模(10分)根據(jù)題目給出的主電路和基本參數(shù),建立完整的12脈波整流電路的模型,即包括主電路、同步電路、觸發(fā)脈沖電路、仿真結(jié)果測量及顯示電路等,給出建模思路說明和主要元器件參數(shù)設(shè)置說明。解:在1000kw以上的大功率系統(tǒng)中,常采用雙十三橋構(gòu)成的十二相整流電路。對于晶閘管-直流電動機(jī)系統(tǒng),為了克服電壓或電流脈動對生產(chǎn)機(jī)械造成的損害,也常常采取增加整流電路的相數(shù),而采用十二相整流電路。仿真電路圖如下所示。電源選擇線電壓10kv,頻率50hz。三相變壓器2繞組選擇y接,3繞組選擇d1接。在這
3、里要注意,要和觸發(fā)器的d1選擇相同,不然會出現(xiàn)觸發(fā)錯(cuò)誤的現(xiàn)象。變壓器的變比為10kv/380v/380v,為了忽略電感帶來的換向重疊,使直流電壓下降,所以將繞組的電感設(shè)為0。2、 12脈波整流電路開環(huán)仿真(15分)(1)要求輸出的負(fù)載平均電壓為300v,根據(jù)直流電壓平均值與觸發(fā)角的關(guān)系,估算觸發(fā)角,給出估算依據(jù)和說明。(2)設(shè)置整流橋的觸發(fā)角,進(jìn)行仿真。給出兩組整流橋a相下橋臂晶閘管觸發(fā)脈沖、a相同步電壓信號的波形,要求在同一示波器下顯示。(3)采用powergui模塊(或其他模塊)對三相電網(wǎng)中的電流、一個(gè)整流橋的三相電流進(jìn)行分析,分別記錄從0.5s開始的一個(gè)基波周期的電流波形及fft分析圖,
4、分析比較12脈波整流電路與6脈波整流電路的諧波電流及thd特性。解:(1)由于電源并聯(lián)輸出電壓不變,所以輸入電壓與輸出電壓的關(guān)系可以用三相全控整流橋公式得出,即,所以,實(shí)際仿真中測試的角度為,當(dāng)角度為時(shí),輸出電壓平均值為300v,以下的仿真均是在角度為時(shí)的運(yùn)行的。負(fù)載r上的電壓波形如圖所示??梢钥闯觯?fù)載r上的電壓平直,為300v,并且基本無波動,說明副邊的電流也基本為恒定,等效為直流源。12脈波整流電路的直流側(cè)輸出電壓ud(r+l的電壓)如下圖所示。輸出電壓波動范圍為200v400v,約有200v的電壓波動。直流側(cè)輸出電壓的細(xì)節(jié)如下所示。輸出電壓平均值為300v。對比三相全控整流橋,三相全控
5、整流橋的直流側(cè)輸出波形如下所示。輸出電壓波動范圍為50v490v,約有440v的電壓波動。下圖為三相全控整流電路輸出電壓的細(xì)節(jié)圖。由圖可以看出,帶平衡電抗器的12脈相控整流電路的電壓脈動明顯小于三相全控整流電路,電壓的諧波分量明顯減小,適合帶對電壓質(zhì)量要求高的負(fù)載。不接平衡電抗器時(shí)l時(shí),同雙反星形電路一樣,兩組橋不能同時(shí)向負(fù)載供電,而只能交替地向負(fù)載供電,不過交替的間隔是/6。接入平衡電抗器l后,當(dāng)1組橋的瞬時(shí)電壓高于2組橋的瞬時(shí)電壓,并同時(shí)伴有整流電流輸出時(shí),會在平衡電抗器的兩端產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,其一半減小1組橋的電動勢,另一半則增加2組橋的電動勢,通過電抗器的平衡作用,同時(shí)維持兩組橋都工作在
6、三相全控橋相控整流狀態(tài)。當(dāng)1組橋的瞬時(shí)線電壓等于2組橋的瞬時(shí)線電壓時(shí),兩組橋并聯(lián)運(yùn)行,此時(shí)在平衡電抗器上產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為零。之后當(dāng)2組橋的瞬時(shí)線電壓大于1組橋的瞬時(shí)線電壓時(shí),則平衡電抗器上產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢極性相反,繼續(xù)維持兩橋正常導(dǎo)通。(2)從上到下依次為:繞組2的a相電壓,繞組2的ab線電壓,繞組2對應(yīng)整流橋的a相下管觸發(fā)信號,繞組3的ab線電壓,繞組3對應(yīng)整流橋的a相下管的觸發(fā)信號。可以看出,d1接繞組比y接繞組滯后了30度,同時(shí)對應(yīng)的觸發(fā)信號也比y接的觸發(fā)信號滯后了30度。(3)使用powergui進(jìn)行fft分析圖,設(shè)置為離散模式,取樣時(shí)間為0.00005s。下列仿真波形依次為: 帶平
7、波電抗器的12脈波全控整流電路繞組2(副邊y接繞組)的a相電流 三相全控相控整流電路的交流側(cè)a相電流 帶平波電抗器的12脈波全控整流電路高壓側(cè)a相電流下圖為繞組2的a相的電流波形。與三相全控的一相電流波形相似,只是在最高點(diǎn)有波動。 傅立葉頻譜分析如下。最低次諧波為300hz,是基波的6倍頻。thd=31.42%。 三相全控相控整流電路的交流側(cè)a相電流波形圖如下所示。為階梯波,在最點(diǎn)無抖動。傅立葉分析如下圖所示。最低次諧波為300hz,是基波的6倍頻。thd=31.12%。其頻譜和帶平波電抗器的12脈波全控整流電路繞組2(副邊y接繞組)的a相電流相似,高頻諧波下降的速率較慢,所占成分比較多,對電
8、路諧波干擾更大。 帶平波電抗器的12脈波全控整流電路高壓側(cè)a相電流波形圖如下所示。可以看出,a相電流波形已經(jīng)和正弦波形基本類似,電流的紋波明顯變小。傅立葉分析圖如下所示。對a相電流進(jìn)行分析:假設(shè)直流側(cè)為大電感負(fù)載,電流恒定,則的傅立葉級數(shù)表達(dá)式為繞組a、b的相電流、為由于三項(xiàng)對稱,繞組c相電流故 則 由于若一次繞組則一次測a相電流應(yīng)為由此可得所以,帶平衡電抗器的雙三相橋式12脈波整流橋電路交流電源中只含有12k1次諧波電流,最低次諧波電流為11次,而三相橋6脈波整流電路交流電源中含有6k1次諧波電流,最低次諧波電流為5次。從圖中也可以明顯看出,最低次諧波出現(xiàn)在550hz,thd=6.54%明顯
9、變小,諧波的次數(shù)增大并且比重變小,變得更容易濾除,對設(shè)備的干擾更小。所以12脈波整流電路可以明顯改善電流波形,提高了電流的質(zhì)量。3、 12脈波整流電路閉環(huán)仿真(10分)采用電流閉環(huán)控制,使兩組整流橋輸出的電流都為100a。說明相關(guān)參數(shù),分別給出兩組整流橋的電流輸出波形、交流側(cè)輸入電流波形、10kv電網(wǎng)電流波形。電流閉環(huán)控制框圖如下圖所示。解:閉環(huán)仿真電路圖如下所示。不加pi控制前,假設(shè)兩路的輸出電流為100a時(shí),總輸出電流為200a,輸出電壓為200v,通過計(jì)算得出,控制角度為67度。則以67度為基準(zhǔn)值進(jìn)行仿真。則設(shè)計(jì)思路為:使指令電流信號為100a,與反饋疊加,通過pi控制器后,添加67度的
10、偏移量(即兩組電路的基準(zhǔn)值。如果不加基準(zhǔn)值,運(yùn)行仿真后,系統(tǒng)也可以自動找到平衡的觸發(fā)角,也可以完成仿真波形,加入67度是初始給系統(tǒng)一個(gè)角度定位,使系統(tǒng)仿真速度更快,其余波形沒有差別),完成控制環(huán)節(jié)。兩個(gè)pi控制器參數(shù)相同,設(shè)置如下:kp為0.7,ki為10。運(yùn)行仿真,負(fù)載r上通過的電流如圖所示??梢钥吹诫娏髟?.1s左右有超調(diào)尖峰,然后平滑下降,穩(wěn)定在200a。兩路輸出電流(l1、l2上流過的電流)如圖所示。電流在0.2s就達(dá)到穩(wěn)定,在100a附近波動,波動范圍是80a120a。下圖為兩路輸出電流互補(bǔ),疊加以后流過負(fù)載,可以看到,輸出到負(fù)載上的電流維持在200a不變。輸出電流的平均值如下所示,
11、兩路電流的平均值均在100a左右,說明調(diào)節(jié)基本達(dá)到要求。下圖為沒有經(jīng)過pi調(diào)節(jié)的通過l1、l2的電流,可以看到,電流在3s時(shí)仍然不穩(wěn)定,l1路仍然有下降的趨勢,l2路有上升的趨勢。從兩路的輸出電流平均值可以看出,兩路電流并不是100a和100a的關(guān)系,而是69.96a和130.4a的關(guān)系,兩路所承擔(dān)的電流值不想等,這會使繞組3上承擔(dān)更多的電流負(fù)擔(dān),并且減少了繞組2利用率。下面對比有pi和無pi控制時(shí)的三項(xiàng)繞組原邊和兩個(gè)副邊的相電流。下圖為添加pi控制器的相電流波形。從上到下的電流依次為原邊a相電流ia,繞組2a相流過的電流ian_w2,繞組3a端輸出電流ian_w3。下圖為三個(gè)相電流的細(xì)節(jié)圖。
12、可以看出,繞組2a相流過的電流ian_w2和繞組3a端輸出電流ian_w3的波形基本相同,幅值一致,兩繞組承擔(dān)的電流負(fù)擔(dān)相同。下圖為沒有添加pi控制器的相電流波形。從上到下的電流依次為原邊a相電流ia,繞組2a相流過的電流ian_w2,繞組3a端輸出電流ian_w3??梢钥闯?,繞組2和繞組3的電流波形在3s還未穩(wěn)定,繞組2相電流有減小趨勢,繞組3電流有增大趨勢。從細(xì)節(jié)圖可以看出繞組2和繞組3的相電流的幅值相差很多,峰值繞組2為90a,繞組3為140a。通過相電流波形也可以看出,繞組2和繞組3的電流負(fù)擔(dān)不同,一個(gè)承擔(dān)了過多的負(fù)擔(dān),一個(gè)利用率不足。對控制角度進(jìn)行跟蹤,可以看到觸發(fā)角度,并不是穩(wěn)定不
13、動,而是不斷在變化。這說明角度隨著輸出的變化,也在調(diào)節(jié)中,才使得兩路的輸出電流各保持在100a。可以看到,觸發(fā)角也基本互補(bǔ)變化,變化角度在65度95度。角度的平均值都為79度左右。 不用pi控制直接將角度設(shè)為79度,直流側(cè)l1、l2輸出波形如下。電流已經(jīng)非常不平均。l1支路(即繞組2電流)基本上承擔(dān)了所有的電流量,l2支路基本沒有電流流過。 由以上仿真結(jié)果可以看出,加入pi控制后,可以實(shí)現(xiàn)對觸發(fā)角的動態(tài)控制,從而控制了直流側(cè)兩路電流的平均值,使電流更均勻,保證了兩繞組的利用率。4、 總結(jié)與體會(5分)總結(jié)仿真中遇到的問題,以及對本門課程的心得體會等。答:我認(rèn)為計(jì)算機(jī)仿真是一門非常實(shí)用的課程,我
14、們學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)仿真的同時(shí),正好也同時(shí)在學(xué)習(xí)電力電力課程,最直接的收益就是,做完了計(jì)算機(jī)仿真,對電力電子技術(shù)的理解就加深了,理解起來也更加容易了。計(jì)算機(jī)仿真最重要的事情,就是一定要親自動手去做。這些仿真模型的建立、參數(shù)的設(shè)定、波形的分析能力,都是需要親自去搭建、去設(shè)置、去計(jì)算才能學(xué)會的,平時(shí)不努力,只靠拷貝別人的仿真結(jié)果,是不可能學(xué)會、學(xué)好學(xué)一門課程的,最重要的學(xué)不會這樣一個(gè)實(shí)用的、對以后都有幫助的仿真技術(shù)。仿真的過程中,總是遇到各種各樣的問題。就拿大作業(yè)來說,剛開始仿真顯示的平均值總是不對,和理論計(jì)算的結(jié)果總是有很大差距,我抱著電力電子課本研究了一下午,也找不出來問題。最后終于發(fā)現(xiàn),是平均值的模塊in mean選擇錯(cuò)誤,應(yīng)該
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