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利用交流电缆、变压器、RLC分支和负载、传输线进行电力传输和变换。
在绝缘栅双极晶体管(IGBT)中,基于开关损耗和传导损耗的温度分布的产生。有两个降压转换器。对于一个转换器,IGBT连接到福斯特热模型。对于另一个转换器,IGBT连接到一个Cauer热模型。对热模型的参数进行了调整,以得到大致等效的结果。在50ms的仿真时间内,驱动频率从40kHz变为20kHz,增加了导通损耗,降低了开关损耗。损耗的变化导致IGBT温度的相应变化。
控制十二脉冲可控硅整流器。两个可控硅变换器连接到输入端的一个怀-德-怀变压器。一个晶闸管12脉冲发生器块产生两个转换器的门信号。
利用传感器转子磁场定向控制对异步电机(ASM)的运行进行控制和分析。该模型显示了主要的电路,有三个附加的子系统,包括控制、测量和范围。控制子系统包含两个控制器:一个用于电网侧变换器(AC/DC),一个用于机器侧变换器(DC/AC)。scope子系统包含两个时间范围:一个用于电网侧变换器,一个用于ASM。当模型被执行时,频谱分析仪打开并显示a相电源电流的频率数据。
非线性变压器铁芯磁化特性的计算与验证。从基本参数值出发,推导出核心特性。然后将其用于Simscape™示例测试电路模型,可用于在示波器上绘制磁芯磁化特性。然后将模型输出与已知值进行比较。
一种由多个pi段组成的三相电缆模型。每一相都包在导电护套内。导电护套在电缆两端通过简单电阻接地。高压电源通过电缆向不平衡电阻负载提供电力。您可以将护套配置为串联键合或交叉键合。您还可以配置pi-sections的数量。增加pi分段的数量提高了精度,但降低了仿真速度。为了便于收敛,电压源包括一个内部阻抗。
超级电容块在充放电时输出的电压。给超级电容充电时,输入100毫安电流,持续100秒。将超级电容放置1分钟。在接下来的一个小时里,为了让超级电容器放电,每50秒需要踩1秒50毫安的负载。超级电容器然后休息,直到模拟结束。该显示器显示超级电容充放电电流和电压。
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