matlab powergui的作用,powergui模块作用

本文详细介绍了Powergui模块的功能及其在电力系统仿真中的应用。Powergui不仅能够显示系统稳定状态下的电流和电压,还支持连续模拟和离散化的电路仿真。此外,通过Powergui可以指定仿真参数,进行交互式参数设定,并利用提供的工具进行用户交互式观测。

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双击该模块可打开如图 6 左侧部分所示 得功能菜单 , 其功能如下 . ( 1 ) Powergui模块可以显示系统稳定状态的 电流和电压及电路 (电感电流和电容电压 ) 所有......

用途异步电机(标幺值单位)模块 异步电机(国际单位)模块 直流电机模型,可用作电动机或发电机 离散直流电机 为交流同步机提供励磁控制的模块 Generic Power System ......

可以使用 Powergui 模块指定连续模拟或离散化包含 IGBT 模块的电路。...

系统的仿真电路如图 5 所示 ,该实例阐述了理想桥式模块和离散 PWM 脉冲发生模块的使用 ,以及 使用 Powergui 对 PWM 脉冲调制进行频谱分析 。模块输入电压 U dc ......

1. 线路1发生a相接地故障 在Powergui模块中选择连续系统仿真,仿真参数...

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Simulink 基本元器件 1.Powergui 2.电源(受控) 3.电阻 LC 开关 4.电流表,电压表 5.信号源阶跃 6.显示模块 7.数学运算模块(含放大器) 精心整理 ......

第6章 电力系统稳态与暂态仿真 第6章 电力系统稳态与暂态仿真 6.1 Powergui模块 6.2 电力系统稳态仿真 6.3 电力系统电磁暂态仿真 6.4 电力系统机电暂态仿真 ......

(三)交互式参数设定 使用 SimPowerSystems 提供的 Powergui 模块,用户可以修改模型的初始状 态,从任何起始条件开始仿真分析。 Powergui 交互式工具模块提供的工具可以......

SimpowerSysterm/Measurement 示波器模块 SimpowerSysterm/Sinks 电力系统图形用户截面 Powergui SimpowerSysterm 在图中,电源采用 Three-phase source 模型,其参数设置......

1.3.6.使用 powergui 模块仿真 simpowersystem 模型 powergui 模块对于任何包含 simpowersystems 模块的 simulink 模型的仿真是必须 的。他用于存储等价的 simulink ......

三相序分量分析元件参数设置 仿真参数设置:仿真时间0.1S,仿真算法:ode23tb 5.2.2 电力系统时域分析工具Powergui模块 MATLAB软件提供了一个对电力系统和电路进 行......

第6章 电力系统稳态与暂态仿真 图6-23 例6-4的PI形电路参数对话窗 第6章 电力系统稳态与暂态仿真 图6-24 例6-4的Powergui模块参数对话窗 第6章 电力系统......

三相序分量分析元件参数设置 仿真参数设置:仿真时间0.1S,仿真算法:ode23tb 5.2.2 电力系统时域分析工具Powergui模块 MATLAB软件提供了一个对电力系统和电路进 行......

武汉大学物理科学与技术学院微电子系 常胜 5.1.3 Powergui 模块在电...

问题对比:帮助文件中例题为: 2.仿真模型(例题 power_switch 与自己建立的模型对比) 我自己建立的 gui 模型为: 1 3.放着结果对比与区别 模型中各个模块的参数......

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三相故障模块 Three-Phase Fault 三相电压电流测量模块 Three-Phase V-I Measurement 示波器模块 电力系统图形用户截面 Powergui SimpowerSysterm/Elements SimpowerSyste......

三相序分量分析元件参数设置 仿真参数设置:仿真时间0.1S,仿真算法:ode23tb 5.2.2 电力系统时域分析工具Powergui模块 MATLAB软件提供了一个对电力系统和电路进 行......

学院微电子系 常胜 武汉大学物理科学与技术学院微电子系 常胜 Powergui模块 用户交互式观测工具,主要用于分析仿真模型中所用 PowerSystemBlockset模块库中的子模块的......

### MATLAB Powergui FFT 分析显示为空列表的原因及解决方案 当在 MATLAB 中使用 Powergui 进行 FFT 分析时,如果结果显示为空列表,通常可能是由于以下几个原因: 1. **信号源配置错误** 如果用于 FFT 分析的输入信号未正确连接或配置,则可能导致结果为空。确保所选信号确实存在有效数据并已正确链接到 FFT 分析模块[^1]。 2. **采样时间设置不当** 不合适的采样时间和频率范围可能会导致无法捕捉有效的频谱成分。应仔细检查仿真模型中的采样率设定以及 FFT 参数对话框内的选项,确认这些参数能够覆盖目标频率区间[^2]。 3. **FFT 设置不匹配** 需要验证 FFT 的窗口长度、重叠比例以及其他相关属性是否适合当前应用场合的要求。对于某些特定类型的信号处理任务来说,调整上述参数可能有助于改善输出质量。 4. **初始化问题** 某些情况下,在初次运行仿真实验之前可能存在必要的预设步骤未能完成的情况。尝试重新启动 Simulink 或者清除工作区后再执行一次完整的模拟过程看是否有改观。 5. **版本兼容性差异** 使用不同版本之间的工具箱函数接口变化也可能引起此类现象的发生。查阅官方文档了解是否存在针对最新版软件所做的更新说明,并据此作出相应修改以保持一致性。 为了更好地理解具体情境下的故障排除方法,下面给出一段简单的代码示例来展示如何创建一个基本的电力系统模型并通过 Powergui 执行 FFT 分析: ```matlab % 创建一个新的Simulink模型 new_system('my_power_sys'); open_system('my_power_sys'); % 添加电源元件和其他组件构建电路... add_block('simpower/Elements/Voltage Source',... 'my_power_sys/vsource','Position',[80,96,120,72]); % 插入Scope和Spectrum Analyzer观察波形与频域特性 add_block('simulink/Sinks/Scope',... 'my_power_sys/scope','Position',[240,96,280,72]); % 放置Powergui模块以便后续调用其内部功能 add_block('simpower/User Interface/Powergui',... 'my_power_sys/powergui','Position',[320,96,360,72]); set_param(gcb,'StartFcn',''); set_param(gcs,'SimulationCommand','update'); drawnow; % 开始仿真前先保存项目文件防止意外丢失进度 save_system('my_power_sys.slx') % 启动仿真流程获取测量数据供进一步分析 sim('my_power_sys') ``` 通过以上措施应该可以有效地定位并解决问题所在之处。当然实际操作过程中还需要结合具体情况灵活应对各种突发状况。
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