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相似文献
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1.
《实验技术与管理》2014,(6):106-110
为缩短航空蓄电池和某型电源研制周期,节约开发费用,利用Saber仿真软件,在直流电子负载设计阶段进行负载测试和参数分析。测试系统主要由电源模块、恒流电路模块、恒压电路模块、恒阻电路模块和过载报警与保护模块等5部分组成,通过Saber仿真调试,完善了负载系统的功能,产品满足了指标要求。  相似文献   

2.
可控整流电源智能调节器的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对三相桥式全控整流电路、滤波电路及可控整流电源系统常见负载特性进行了分析和建模。采用智能控制方法设计满足可控要求的智能调节器,应用响应曲线斜率法在线辨识系统过渡过程的快慢,针对快响应过程和慢响应过程采用相应的模糊控制策略。最后用仿真实验验证该调节器的有效性。模糊控制规律应用于非线性、复杂时变的可控整流电源可取得良好的控制效果。由仿真结果可知,该模糊控制调节器能够适应负载结构和参数的变化,而对于电源的扰动该系统也有很好的抗扰能力。  相似文献   

3.
实验室里某直流稳压电源在负载加重后导致带载能力下降,这对实验教学带来一定的影响。经维修发现该电路设计比较简单、带负载能力差等缺点。基于Protel2004的仿真功能,对原电源电路进行虚拟仿真,并就原电源电路的缺点加以改进设计,解决了原电源电路存在的问题。  相似文献   

4.
不可控整流电路作为升压斩波电路电源进行实验时,存在电源输入跟随负载电阻变化的问题,一定程度上影响对电路性能的分析。参考NMCL系列本科实验用电路,深入分析电路结构,并采用Matlab/simulink软件搭建仿真电路,定量分析负载呈现不同特性时对升压斩波实验性能的影响,指出实验分析中存在的误区。根据仿真的波形和分析数据,指出了负载的最优设置方式,有助于帮助师生理解单一升压斩波电路、复合电路的工作特性。  相似文献   

5.
针对传统换能器驱动电路带换能器负载和不带负载时压差过大的问题,提出了一种新的换能器驱动电源。在分析和推导补偿拓扑的基础上,使用LCC补偿网络的输出与负载无关特性和后级电路谐振匹配网络设计使带空载时阻抗角接近0°,实现高升压比和低压差。通过对一款40 kHz的换能器进行仿真和实验验证了方案的可行性,在高升压比的情况下,使换能器的压差降低至90 V,达到了减少压差的效果。  相似文献   

6.
《实验技术与管理》2019,(1):138-142
将虚拟实验仿真系统引入电路课程的教学中,利用Matlab/Simulink搭建脉冲电源硬件电路的数学模型,利用LabVIEW的MIT接口技术,将Simulink和LabVIEW无缝连接,实现联合仿真。仿真实验的结果与理论计算结果一致,排除了高电压、大电流实验存在的安全隐患问题。该虚拟仿真实验平台具有执行效率高、操作简单的特点,可帮助教师、学生和科研人员更好地理解复杂电路问题。  相似文献   

7.
针对实验分析发现的低频电力载波能够穿透EMI滤波器和整流桥,从而使电源系统面临受控威胁,进而泄漏负载设备敏感信息这一问题,结合有源滤波的思想,提出了一种混合滤波的电路拓扑。通过安装在AC-DC变换器的输入端,用以弥补传统无源EMI滤波器在10 kHz~150 kHz这一低频段插入损耗不足的缺陷,增强电源系统对信息泄漏的防护能力。仿真和传导测试结果表明,该电路在低频段的平均插损达到30dB,对提高电源系统的信息安全具有十分明显的作用。  相似文献   

8.
针对光储实验平台硬件封闭、占地空间大的问题,开发了一套基于项目驱动、模块化的三端口直流变换器实验平台。首先构建基于三端口直流变换器的实验平台,其次设计光伏、储能及负载的功率变换拓扑,然后建立变换器控制系统并研究控制策略;设计主电路电感、电容参数及系统电路,进行控制系统软件设计;最后完成软硬件实验平台测试与分析。实验结果表明,三端口直流变换器负载电压调整率小于2%,系统效率高于94%,光伏侧实现最大功率点跟踪(MPPT),蓄电池实现稳定充放电功能。  相似文献   

9.
针对单片机实验室电源电路在使用中存在的因电路的设计带负载能力差而存在实验中死机或复位不正常的问题,在原有电路基础上,对电源电路进行改进设计,增加了增流电路,并对改进电路用EDA仿真技术进行对比验证,在实际应用中解决了问题。  相似文献   

10.
针对六相发电机整流系统,分析了六相全控桥整流电路的两种拓扑结构的工作原理,利用MATLAB/SIMULINK仿真软件,构建了两种拓扑结构的六相与三相全控桥整流电路的仿真模型,通过对电阻负载的工作特性仿真分析,与三相全控桥整流电路对比分析,六相全控桥整流电路输出电压的脉动频率高,脉动振幅小,输出整流电压的平均值高,能提高了电源品质。  相似文献   

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