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电力电子电路的计算机仿真

电力电子电路的计算机仿真

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作者:朱桂萍/陈建业
出版社:清华大学出版社
出版日期:2008-11
ISBN:9787302174226
版次:2版 页数:275页 字数:430000 开本:16开
包装:平装

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内容简介

《电力电子电路的计算机仿真》针对电力电子电路的特点,对器件、装置和系统3个层次阐述了电力电子电路计算机辅助设计中各种数学模型的基本原理、分析方法和应用实例。《电力电子电路的计算机仿真》注重将理论分析和实际应用相结合,通过大量的应用实例,对不同类型仿真软件在电力电子技术仿真计算中的适用性进行了详细的讨论,以期对进行电力电子电路分析设计的读者起到帮助和指导作用。
《电力电子电路的计算机仿真》可以作为高等学校应用电子技术和相关专业高年级学生和研究生的教材,也可供从事电力电子电路和系统分析与设计的科技工作者参考。

媒体评论

第1章 绪论
  1.1 系统、模型和仿真
  1.1.1 基本概念
  “系统”一词最早见于古希腊著名的原子论创始人德谟克里特所著《世界大系统》一书。系统是指具有某些特点功能、按照某些规律结合起来、相互作用、互相依存的所有实体的集合或总和。
  系统具有两个基本特征,即整体性和相关性。换言之,系统内各个部分是不可分割的,它们相互之间以一定的规律联系着,它们的特定关系形成了具有特定功能的系统。
  系统的分类方法很多,按照不同的分类方法就可以得到很多类型的系统。按照系统的物理特征可分为工程系统和非工程系统,常见的电气、化学、热学、机械等系统都属于工程系统,而社会、经济、交通、生态等系统则属于非工程系统。按照状态变量是否连续分为连续系统、离散系统和连续/离散混合系统。连续系统又包括集总参数系统和分布参数系统,离散系统包括离散时间系统和离散事件系统,混合系统则是由连续系统和离散时间系统组成。
  系统模型是对实际系统的一种抽象,是对系统本质的描述,是人们对客观世界反复认识、分析,经过多级转换、整合等类似过程而形成的最终结果。模型具有与实际系统相似的数学描述或物理属性,可以以各种直观的形式给出所研究系统的有用信息。
  在实际应用中,根据模型和原型系统的关系可以将模型分为如下几类:
  (1)形象模型。保留原型的外观特征,仅对实际系统的规模进行放大或缩小。
  (2)模拟模型。又称类比模型,它根据描述不同物理系统(力学、电学和热学等)的物理规律之间的相似性,建立物理意义完全不同的类比模型。
  为了说明上述概念,下面对相似性和相似系统加以介绍。图1—1所示为一个由质块、弹簧和阻尼器组成的机械系统和一个由电阻、电感和电容组成的电气系统。
  ……

目录

第1章 绪论
1.1 系统、模型和仿真
1.1.1 基本概念
1.1.2 仿真的发展历史和发展趋势
1.2 电力电子电路的建模与仿真
1.2.1 数学建模
1.2.2 数学仿真
1.3 OrCAD/PSpice
1.3.1 仿真工具概述
1.3.2 OrCAD/PSpice的发展历史及特点
1.3.3 OrCAD仿真软件主要模块
1.3.4 OrCAD/PSpice在电力电子电路仿真中的局限
1.3.5 OrCAD在仿真中的收敛性
1.4 EMTP/EMTDC/PSCAD 
1.4.1 EMTP/EMTDC的发展历史及特点
1.4.2 EMTDC/PSCAD的典型应用 
1.5 基于MATLAB的电力电子系统仿真
1.5.1 MATLAB的发展历史及特点
1.5.2 SimPowerSystems中典型电力电子器件的模型
1.5.3 SimPowerSystems的典型应用
1.5.4 MATLAB与OrCAD的接口
1.5.5 MATLAB与PSCAD的接口
1.6 电力电子电路的计算机辅助设计
参考文献
第2章 电力电子器件的仿真
2.1 引言
2.2 基本模型
2.2.1 双极型器件
2.2.2 单极型器件
2.3 子电路模型
2.3.1 原理性模型
2.3.2 功能(行为)性模型
2.4 数学模型
参考文献
第3章 电力电子装置的仿真
3.1 建模
3.1.1 精确的器件级模型
3.1.2 理想开关模型
3.1.3 平均模型
3.1.4 开关周期平均模型——Ts模型
3.1.5 电源周期平均模型——Tl模型
3.2 矩阵型变流器的建模与仿真
3.2.1 ..

书摘

第1章  绪论
  1.1  系统、模型和仿真
  1.1.1 基本概念
    “系统”一词最早见于古希腊著名的原子论创始人德谟克里特所著《世界大系统》一书。系统是指具有某些特点功能、按照某些规律结合起来、相互作用、互相依存的所有实体的集合或总和。
    系统具有两个基本特征,即整体性和相关性。换言之,系统内各个部分是不可分割的,它们相互之间以一定的规律联系着,它们的特定关系形成了具有特定功能的系统。
    系统的分类方法很多,按照不同的分类方法就可以得到很多类型的系统。按照系统的物理特征可分为工程系统和非工程系统,常见的电气、化学、热学、机械等系统都属于工程系统,而社会、经济、交通、生态等系统则属于非工程系统。按照状态变量是否连续分为连续系统、离散系统和连续/离散混合系统。连续系统又包括集总参数系统和分布参数系统,离散系统包括离散时间系统和离散事件系统,混合系统则是由连续系统和离散时间系统组成。
    系统模型是对实际系统的一种抽象,是对系统本质的描述,是人们对客观世界反复认识、分析,经过多级转换、整合等类似过程而形成的最终结果。模型具有与实际系统相似的数学描述或物理属性,可以以各种直观的形式给出所研究系统的有用信息。
    在实际应用中,根据模型和原型系统的关系可以将模型分为如下几类:
    (1)形象模型。保留原型的外观特征,仅对实际系统的规模进行放大或缩小。
    (2)模拟模型。又称类比模型,它根据描述不同物理系统(力学、电学和热学等)的物理规律之间的相似性,建立物理意义完全不同的类比模型。
    为了说明上述概念,下面对相似性和相似系统加以介绍。图1—1所示为一个由质块、弹簧和阻尼器组成的机械系统和一个由电阻、电感和电容组成的电气系统。
  ……

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