110KV变电所一次系统设计Word文档下载推荐.docx
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222
sum=sum+i;
end
sum
sum=
24753
(2)while循环实现的求和:
i=1;
while(i<
=222)
i=i+1;
实验3:
二维图像的绘制:
所输入的程序代码如下:
编写的程序如下:
t=0:
0.1:
2*pi;
y1=sin(t);
y2=cos(t);
plot(t,y1,'
r:
'
t,y2,'
g*'
);
line([08],[00]);
axis([0,2*pi,-2,2]);
xlabel('
弧度制学号:
1001120222'
ylabel('
姓名:
查道利'
title('
正弦函数和余弦函数'
legend('
y1'
'
y2'
gridon
gtext('
y1=sin(t)'
y2=cos(t)'
)
由程序所生成的图为:
实验4简单电路仿真中的应用
(1)在matlab中所编写程序:
所编写的程序:
R=2;
C=0.5;
T=R*C;
um=10;
w=2;
Zc=1/(j*w*C);
t=0:
10;
absH=abs(Zc/(R+Zc));
PhilH=angle(Zc/(R+Zc));
Ucst=um*absH*cos(w*t+PhiH);
Uctr=-um*absH*cos(PhilH)*exp(-t/T);
Uc=Ucst+Uctr;
plot(t,Uc,'
-'
t,Ucst,'
:
t,Uctr,'
),grid
legend('
Uc'
Ucst'
Uctr'
运行程序所得到的仿真结果图:
(2)电路幅频和相频特性所在matlab中的程序:
R=2;
num=1;
den=[R*C,1];
sys=tf(num,den);
bode(sys),gridon
运行程序所得到的仿真结果图:
实验5电力信号分析处理中的应用f1,f2,fs;
在matlab中所编写的程序
clear
fs=2000;
1/fs:
0.6;
f1=200;
f2=200;
x=sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t);
subplot(411);
plot(x);
title('
f1(200Hz)\f2(300Hz)的正弦信号,初相0'
序列(n)'
gridon;
number=512;
y=fft(x,number);
n=0:
length(y)-1;
f=fs*n/length(y);
subplot(412);
plot(f,abs(y));
title('
f1\f2的正弦信号的FFT(512点)'
频率Hz'
gridon;
x=x+randn(1,length(x));
subplot(413);
原f1\f2的正弦信号(含随机噪声)'
subplot(414);
原f1\f2的正弦信号(含随机噪声)的FFT(512点)'
实验6simulink系统仿真应用
(1)对下图所示的控制系统进行建模仿真
在新建的mdl文件中搭建的仿真平台窗口:
其仿真的结果即系统的阶跃响应曲线为:
(2)用某一用传递函数表示的直流电机拖动系统的传递图对其进行仿真
其仿真结果如下图所示:
分析波形,从响应曲线看,效果不理想,超调量过大,并且超调时间过长,调整时间过长,将外环的PI控制器参数调整为(as+1)/0.085s并分别选择a=0.17,0.5,1,1.5并且对这个独立的系统进行封装得到下图:
其得到仿真结果如下:
结论:
可见,当a=1.5时,该直流电机拖动系统的阶跃响应曲线超调量很小调整时间较短,具有良好的控制效果。
(3)用simlink模块绘制如下图的直流RC电路图
实验7搭建同步发电机模型模块
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- 110 KV 变电所 一次 系统 设计