110KV变电所一次系统设计Word文件下载.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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