exponenta event banner

Четырехимпульсный вентильный мультиплексор

Входные сигналы мультиплексного затвора в четыре квадранта

  • Библиотека:
  • Simscape/Электрические/Полупроводники и преобразователи/Преобразователи

  • Four-Pulse Gate Multiplexer block

Описание

Блок четырехимпульсного вентильного мультиплексора мультиплексирует четыре отдельных сигнала напряжения в один вектор. Векторизированный сигнал может управлять затворами четырех коммутационных устройств в преобразователе, таком как четырехквадрантный блок прерывателя.

Модель

Существует два варианта модели для блока. Чтобы получить доступ к вариантам модели, в окне модели щелкните правой кнопкой мыши блок. В контекстном меню выберите «Simscape» > «Block choices».

Варианты модели:

  • Порты PS - четырехимпульсный мультиплексор с портами физических сигналов. Выберите этот параметр по умолчанию для управления затворами коммутационного устройства в блоке преобразователя с помощью сигналов управляющего напряжения затвора Simulink ®. Для мультиплексирования и подключения сигналов Simulink к входу управления затвором блока преобразователя:

    1. Преобразуйте каждый сигнал напряжения с помощью блока преобразователя Simulink-PS.

    2. Мультиплексирование преобразованных сигналов затвора в один вектор с использованием блока мультиплексора.

    3. Подключите векторный сигнал к порту G преобразователя.

  • Электрические порты - четырехимпульсный вентильный мультиплексор с электрическими консервационными портами. Чтобы управлять переключающимися воротами устройства в использовании блока конвертера Simscape™ Electrical™ Electronics и блоки Mechatronics, выберите этот выбор. Электрические порты включают пары электрических соединений. Каждая пара соответствует затвору и катоду переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Порты

Вход

развернуть все

Физический сигнальный порт, связанный с выводом затвора первого переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для PS ports выбор блока.

Типы данных: double

Физический сигнальный порт, связанный с выводом затвора второго переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для PS ports выбор блока.

Типы данных: double

Физический сигнальный порт, связанный с выводом затвора третьего переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для PS ports выбор блока.

Типы данных: double

Физический сигнальный порт, связанный с выводом затвора четвертого коммутационного устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для PS ports выбор блока.

Типы данных: double

Сохранение

развернуть все

Электрический консервационный порт, связанный с выводом затвора первого переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Порт экономии электроэнергии, связанный с A-фазой для коммутационного устройства высокого уровня.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Электрический консервационный порт, связанный с выводом затвора второго переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Порт экономии электроэнергии, связанный с B-фазой для коммутационного устройства высокого уровня.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Электрический консервационный порт, связанный с выводом затвора третьего переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Электрический консервационный порт, связанный с выводом затвора четвертого переключающего устройства в соединенном блоке преобразователя.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Электрический порт экономии, связанный с отрицательным соединением постоянного тока для коммутационного устройства низкой стороны.

Зависимости

Этот порт отображается только для Electrical ports выбор блока.

Примеры модели

HESM Torque Control

Управление крутящим моментом HESM

Управление крутящим моментом в гибридной синхронной машине (HESM) на основе электротяги. Постоянные магниты и обмотка возбуждения возбуждают HESM. Высоковольтная батарея питает ПЛ через управляемый трехфазный преобразователь для обмоток статора и через управляемый четырехквадрантный прерыватель для обмотки ротора. Идеальный источник угловой скорости обеспечивает нагрузку. Подсистема управления использует подход с разомкнутым контуром для управления крутящим моментом и подход с замкнутым контуром для управления током. В каждый момент времени выборки запрос крутящего момента преобразуется в соответствующие текущие ссылки. Текущий элемент управления основан на PI. При моделировании используется несколько этапов крутящего момента как в двигателе, так и в генераторе. Подсистема визуализации содержит области, которые позволяют просматривать результаты моделирования.

SM Torque Control

Управление крутящим моментом ПЛ

Управление крутящим моментом в электроприводе на базе синхронной машины (SM). Высоковольтная батарея питает ПЛ через управляемый трехфазный преобразователь для обмоток статора и управляемый четырехквадрантный прерыватель для обмотки ротора. Идеальный источник угловой скорости обеспечивает нагрузку. Подсистема управления использует подход с разомкнутым контуром для управления крутящим моментом и подход с замкнутым контуром для управления током. В каждый момент времени выборки запрос крутящего момента преобразуется в соответствующие текущие ссылки. Текущий элемент управления основан на PI. В моделировании используется несколько этапов крутящего момента как в двигателе, так и в генераторе. Планирование задач реализуется как конечный автомат Stateflow ®. Подсистема визуализации содержит области, которые позволяют просматривать результаты моделирования.

Расширенные возможности

Создание кода C/C + +
Создайте код C и C++ с помощью Simulink ® Coder™

.
Представлен в R2018a