matlab根据标准参数调节后 交流电流的示波器波形显示的和正确的不一样 为什么会这样?

网上也搜了好久,发现对于Signal Builder的使用方法较少,最近也在用,这里简单总结几个功能。 1、调节输出时间范围 Axes -> Change time Range ,如下图我设置的是30s 2、调节网格精度和实际xy轴范围 3、注入各种不同的信号波形 4、通过EXCEL导入波形 这个请大家参照此网址:写得很详细

参考技术手册 2. 波形调节 波形垂直方向(调节VOLTS/DIV,改变一格代表幅值) 波形水平方向(调节SEC/DIV,改变一格代表时间,一般根据信号频率调到合适时间3. 波形位置调节 垂直...1. 定义: 示波器,顾名思义,显示波形仪器。那么显示电流波形还是电压波形与探头有关。(常用电压探头,还有一种电流探头)。 2. 分类: 模拟示波器、数字示波器,参考图1说法 模拟示波器

相关细节 PMSM矢量控制调节器均采用PI均采用ADRC仿真结果 PMSM矢量控制调节器均采用PI均采用ADRC实验结果 对比实验总结 PMSM矢量控制速度环、电流环调节器均采用PI仿真模型 PMSM矢量控制速度环、电流环调节器均采用ADRC仿真模型 仿真模型相关细节 1、电机模型参数先前通过辨识得到; 2、电流环采用一阶ADRC、速度环采用二阶ADRC,对于电流环对象是二阶通过

上一节 垂直系统控制器主要有5个部分: 启动通道按键 垂直档位调节旋钮 垂直位移调节旋钮 数学运算功能按键 波形参考功能按键 1. 垂直档位调节旋钮: 调节每格代表电压。 2. 垂直位移调节旋钮: 调节波形在屏幕上下位置。 3. CH1设置: a. 耦合设置: 直流耦合:信号直流分量交流分量都可以进入到示波器。 交流耦合:只允许交流分量进入到示波器。 b. 带宽限制: 打开带宽限制可以

主要记录一些基本操作及按钮功能 实验1 1.进入平台 2.连线 3.点击开关 出现下图 4.调节辉度调节聚焦 适当左击辉度按钮,主要是聚焦按钮(波要足够清晰并且细) 5.调节波形大小 (1)粗调 点击下图按钮 调节后 (2)微调 6.调节电平(如果你波在不停动) 点击下图按钮 7.调节波形宽度(调节时基) 8.移动波位置 实验2 实验1调节后就不要再调节 1.连线 2.打开信号发生器 3

模块设置界面,可以方便地通过GUI(用户交互式)界面画出任意需要波形,如图2所示。波形输入可以通过手动修改波形可以通过Excel导入形式输入到模块内。这个模块意义就是写入测试数据,这个...SignalBuilder如图7所示。利用Excel导入Signal

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1、-作者xxxx-日期xxxxMatlabsimulink在电力系统故障分析中的应用【精品文档】 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 年 月 日 学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索

2、,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密 ,在_年解密后适用本授权书。2、不保密 。(请在以上相应方框内打“”)作者签名: 年 月 日 导师签名: 年 月 日 目 录摘要1前言2第一章 绪论4课程设计的目的及意义pare power

随着电力工业的发展,电力系统规划、运行和控制的复杂性亦日益增加,电力系统的生产和研究中仿真软件的应用也越来越广泛。目前常见的电力系统仿真软件有:EMTP/ATP,是加拿大H.W.Dommel教授首创的电磁暂态分析软件,用于电力系统电磁暂态计算,电力系统暂态过电压分析,暂态保护装置的综合选择等;PSCAD/EMTDC,为Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼

8、尼托巴水电局开发完成了EMTDC的初版,典型应用是计算电力系统遭受扰动或参数变化时,参数随时间变化的规律。PSASP,即电力系统分析综合程序(Power System Analysis Software Package,PSASP)其功能主要有稳态分析、故障分析和机电暂态分析。还有MathWorks公司开发的MATLAB软件,为本文介绍的主要内容1-2。在MATLAB中,电力系统模型可以在Simulink环境下直接搭建,也可以进行封装和自定义模块库,充分显现了其仿真平台的优越性。更重要的是,MATLAB提供了丰富的工具箱资源,以及大量的实用模块,使我们可以更加深入地研究电力系统的行为特性。本文

9、主要研究探讨对电力系统的故障进行分析,并运用Matlab软件的Simulink工具搭建电力系统故障模型进行电力系统故障仿真,得出仿真结果,并将电力系统故障的分析计算结果与Matlab仿真的分析结果进行比较,从而得出是否具有一致性的结论,同时也验证Matlab在电力系统仿真中是否具有真正作用。在电力系统的故障中,仅在一处发生不对称短路或断线的故障称为简单不对称故障。它通常分为两类,一类叫横向不对称故障,包括两相短路,单相接地短路以及两相接地短路三种类型。这种故障发生在系统中某一点的一些相之间或相与地之间,是处于网络三相支路的横向,故称为横向不对称故障,其特点是由电力系统网络中的某一点(节点)和公

10、共参考点(地接点)之间构成故障端口。该端口一个是高电位点,另一个是零电位点。另一类故障时发生在网络沿三相支路的纵向,叫纵向不对称故障,它包括一相断相和两相断相两种基本类型,其特点是由电力系统网络中的两个高电位之间构成故障端口。本文主要仿真模拟各类短路故障。在Simulink中的SimPowerSystems下选择各个电力模块组成所需电力系统网络,通过故障发生器模拟各种短路类型故障。通过示波器得到所需短路电压、电流,零序、负序、正序电压、电流波形,并与计算分析所得出的结论相比较,从而验证Matlab在电力系统仿真中是否具有真正作用。通过一段时间的掌握了解,在熟练掌握MATLAB软件的基础上,本文

11、已对对电力系统的故障进行建模、仿真、分析,得出了相应的结论。虽不完善全面,但管中窥豹略见一斑,已证明Matlab在电力系统分析中确实有着很大的作用。 第1章 绪论课程设计的目的及意义 电力系统是一个大规模、时变的复杂系统,对国民经济起着非常重要的作用,而与之对应的问题即为保障电力系统的安全稳定运行。电力系统发生使对称结构遭受破坏的短路故障,由于短路会产生十分严重的后果,因而引起了高度重视。除尽量消除导致短路的原因外,还应在短路故障发生后及时采取措施,尽量减少短路造成的损失,如采用继电保护将故障隔离,在合适的地点装设电抗器以限制短路电流,采用自动重合闸消除瞬时故障使系统尽快恢复正常等。这些措施均

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采用半圆柱实验法,研究了钛-钢爆炸焊接工艺参数与焊接结合波形参数间的关系。

在分析具有增幅速率选择特性的连续波多谱勒引信工作原理的基础上,采用理论分析和仿真实验相结合的方式对该种引信的干扰波形进行研究,通过仿真实验效果来确定最佳干扰波形和设计波形参数。

笔者建立了压敏电阻的仿真模型以及组合波耦合网络的MATLAB仿真电路,研究了电容耦合和压敏电阻耦合方式对组合波短路电流波形参数的影响规律。

为研究浪涌保护器的特性,采用仿真分析并进行了大量的实验研究,得出了电容耦合对组合波短路电流波形参数的影响规律:①耦合电容的加入,显著改变了组合波短路电流的波形参数,使电流波的波前时间和半峰值时间减小,反极性振荡和虚拟阻抗增加。

为了仿真分析压敏电阻对组合波短路电流波形参数的影响规律,采用了三折线法了建立了压敏电阻的仿真物理模型,在组合波未加任何负载时,短路电流的波前时间、半峰值时间、反极性震荡以及虚拟电阻分别为7。

为研究压敏电阻的非线性特性及其性能评估,建立了非线性压敏电阻冲击电流特性的仿真模型,并研究了压敏电阻对不同特征阻抗8/20μs冲击电流回路输出电流波形参数的影响规律。

一种RLC参数测量新方法

非合作双基地雷达参数测量与定位方法研究

SLIM相对旋转异步电机(RIM)存在气隙大、边缘效应等,若采用RIM开路和短路试验方法,会给参数测量带来较大误差。

      波形的种类很多,不同的波形有不同的定义和测量方法。正弦波形是在时域中定义的,但其波形失真参数却用正弦波形通过傅里叶变换后在频域中各谐波分量相对于基波幅度的大小来表示(见失真度测量);锯齿波的非线性是指实际波形偏离理想直线的程度,速率较低的锯齿波的非线性可用等间隔精密采样的方法进行测量;脉冲波形测量的内容较多。图中,脉冲的幅度和描述系统瞬态特性的前沿、过冲和顶部下降等参数是最常见的测量项目。脉冲幅度常用经过校准的示波器来测量,但由于受到示波器垂直系统的精度、非线性和目测主观性的影响,测量的精度不会太高,特别是当脉冲波形的底和顶部有波动时,很难获得唯一的结果。中国电子工业部标准和 IEC标准推荐采用众数法来确定底和顶量值线的电平,其基本方法是把通过统计脉冲的底和顶部、且各与某一电平线相交次数最多的二条线做为各自的量值,然后求出其差值。为精确地实现这种具有严格数学定义的测量,可采用由计算机控制的可对被测波形精确采样的自动脉冲测试系统。对于波形相当理想的矩形波,可以利用各类比较器,通过与已知直流电压进行比较的方法来精确测量。脉冲波形的时间参数的测量主要是用宽带示波器进行,为了减少测量系统引入的畸变,示波器的建立时间应远小于被测波形的上升时间。通常,示波器的建立时间与其频带宽度的关系为
  式中f以吉赫为单位。取样示波器的带宽已可达18吉赫,建立时间为20皮秒。
  在波形测量中常常需要测量单次波形。通常使用存储示波器或数据采集系统来测量单次波形。高精度地捕捉并测量高速单次波形比测量连续重复信号要困难得多,一般常用的方法是采用具有不同延时的多道取样器的系统。

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