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电气毕业论文7

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  • 2026/1/11 20:46:24

河北机电职业技术学院毕业设计(论文)

图4.12参数设置窗口

具体参数设置如下所述:点击示波器的波形观测窗口,打开parameters,改变number of axes的数值就可改变示波器的观测对象

4.2 基于SPWM的逆变器仿真

SPWM控制信号由“Discrete PWM Generator”产生,三相负载的有功为1KW,感性无功为500Var,额定电压为413V,额定功率为50HZ,直流电源的幅值为530V。 其仿真图如图4.13所示

图4.13三相SPWM逆变器的仿真模型

调制深度m设为1,输出基波频率设为50Hz,载波频率为基频的30倍,即1500Hz将仿真时间设为0.06s,在 powergui中设置为离散仿真模式采样时间为0.0000005s,运行后得仿真结果,相电流如图4.14(a)所示,A相电压、A相电流、AB间线电压和直流电流波形如图4.14(b)所示。

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河北机电职业技术学院毕业设计(论文)

(a)

图4.14 相电压、A相电压、B相电流、AB间线电压和直流电流

(b)

图4.14 相电压、A相电压、B相电流、AB间线电压和直流电流

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河北机电职业技术学院毕业设计(论文)

打开powergui中的FFT分析栏,对波形进行FFT分析,分析其谐波含量,FFT分析结果如图4.15所示。

图4.15 三相spwm逆变器m=1时的载波频率为基频的30倍和谐波分析图

从仿真波形图和谐波分析图中可以看出当m=1时,输出线电压的幅值为459/530,谐波分布主要在开关频率的倍数处,其中开关频率处含量较大,低次谐波含量较大。

4.3 电压空间矢量SVPWM

SVPWM控制信号由“Discrete SV PWM Generator“模块生产。三相负载的有功为1KW,感性无功为500Var,额定电压为413V,额定功率为50HZ,直流电源的幅值为530V。其仿真图如图4.16所示。

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河北机电职业技术学院毕业设计(论文)

图4.16.SVPWM逆变器仿真模型

调制深度m设为1,输出基波频率设为50Hz,载波频率为基频的30倍,即1500Hz。将仿真时间设为0.06s,在 powergui中设置为离散仿真模式采样时间为0.0000005s,运行后得仿真结果,相电流如图4.17(a)所示,A相电压、A相电流、AB间线电压和直流电流波形如图4.17(b)所示。

(a)

图4.17 相电压、A相电压、B相电流、AB间线电压和直流电流

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河北机电职业技术学院毕业设计(论文) 图4.12参数设置窗口 具体参数设置如下所述:点击示波器的波形观测窗口,打开parameters,改变number of axes的数值就可改变示波器的观测对象 4.2 基于SPWM的逆变器仿真 SPWM控制信号由“Discrete PWM Generator”产生,三相负载的有功为1KW,感性无功为500Var,额定电压为413V,额定功率为50HZ,直流电源的幅值为530V。 其仿真图如图4.13所示 图4.13三相SPWM逆变器的仿真模型 调制深度m设为1,输出基波频率设为50Hz,载波频率为基频的30倍,即1500Hz将仿真时间设为0.06s,在 powergui中设置为离散仿真模式采样时间为0.0000005s,运行后得

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