仿真时间设置为4s, 0s频率指令f给定为10Hz,2s频率指令f突变为20Hz,f的变化斜率限制为10Hz/s,即最终用于Vm和相位计算的频率指令是经过斜坡之后的指令值。 ,A相电压相位Theta_a等于角速度(注意:非频率)的积分,三相电压相位互差120°,ua = Vm*sin(Theta_a),根据上图全部使用simulink中模块搭建相应的电路,计算三相电压瞬时值ua,ub,uc。

时间: 2024-03-04 17:54:20 浏览: 19
我理解您的问题是如何使用Simulink模块搭建电路以计算三相电压瞬时值ua, ub, uc。根据您提供的信息,我可以给您提供以下步骤: 1. 使用Sine Wave模块产生一个10 Hz的正弦波信号作为起始频率指令f。 2. 使用Ramp模块设置斜坡时间为2秒,斜率为10 Hz/s,将其与起始频率指令f相连。 3. 使用Switch模块,将起始频率指令f的输出连接到Switch的Control端口,将斜坡信号连接到Switch的Input2端口。 4. 在Switch模块的输出端口之前添加一个Delay模块,延迟时间为2秒,确保斜坡信号在2秒时刻开始生效。 5. 使用Gain模块,将Switch模块的输出乘以2*pi,作为角速度的输入信号。 6. 使用Integrator模块,将角速度进行积分,得到A相电压相位Theta_a。 7. 使用Sin和Cos模块,将Theta_a分别作为输入信号,计算出A相电压瞬时值ua。 8. 使用Phase Shift模块,将Theta_a分别进行120度和240度的相移,得到B相和C相电压相位Theta_b和Theta_c。 9. 分别使用Sin和Cos模块,将Theta_b和Theta_c作为输入信号,计算出B相和C相电压瞬时值ub和uc。 按照上述步骤搭建Simulink电路,即可计算出三相电压瞬时值ua, ub, uc。
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