内容概要:本文详细介绍了图腾柱PFC(Totem PFC)单周期控制的Simulink仿真过程及其效果评估。首先阐述了图腾柱PFC的基本原理,即通过控制开关管的导通和截止时间使输入电流与输入电压同步,从而提高功率因数并减少谐波污染。接着描述了在Simulink环境中构建的仿真模型,涵盖输入电路、PFC控制器、开关管以及输出电路的设计细节。最后展示了仿真的结果,证明在负载为4kW时,系统实现了0.99的高功率因数和稳定的400V直流输出,验证了图腾柱PFC单周期控制的有效性。 适合人群:从事电力电子技术研究的专业人士,尤其是对功率因数校正技术和Simulink仿真感兴趣的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要理解和掌握图腾柱PFC单周期控制原理及其仿真建模的研究人员;目标是在实际项目中应用该技术来提升电源系统的效率和稳定性。 其他说明:文中还提出了对未来研究方向的展望,如优化图腾柱PFC技术、探索新的控制算法和拓扑结构,以及与其他技术的结合,以期获得更高效率和更好性能的解决方案。
2025-09-18 16:28:24 391KB
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表 3.7 错误类型举例 错误类型 解释 位错误 通常,在一个时刻,LIN 总线上只有一个节点在向外发送信息,发送的同时回读总线上的 数据,当发送节点发送电平与回读电平不一致时,视为位错误。(事件触发帧的总线冲突 除外,参照 3.2.2 节)。 同步段错误 根据接收的同步段重新计算的位速率超出了规定的容限(参照 4.6 节的表 4.3),认为是同 步段错误。 PID 错误 接收节点对帧 ID(PID 的前六位)按照校验规则重新计算校验位(P0 和 P1),若与接收到的 校验位不符,则接收节点认为是 PID 传输错误。 无应答错误 发送完帧头后,如果总线上没有节点应答,视为无应答错误(事件触发帧除外)。 应答不完整错误 收听节点接收的数据段不完整或没有接收到校验和段。 校验和错误 收听节点接收到的校验和与重新计算的校验和(不取反)加起来不等于 0xFF。 帧错误 字节域的停止位上出现了显性电平。 物理总线错误 总线短路或直接连到电源上导致总线无法通信,该错误由主机节点负责检测。 3.6.2 节点内部报告 节点自身需要设定两个状态位:Error_in_response 和 Successful_transfer。当发送或接收应答的时候发现错 误,将置位 Error_in_response;成功传输则置位 Successful_transfer。节点需要将这两个状态位报告给应用层。
2025-09-18 15:10:00 1.9MB
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内容概要:本文详细介绍了基于MATLAB/Simulink的LCL三相并网逆变器仿真模型,重点探讨了交流电流内环的比例谐振(PR)控制和PWM波的空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制。LCL滤波器作为逆变器的核心组件,在优化电能质量和减少谐波干扰方面起着关键作用。文中通过仿真实验展示了这两种控制策略的效果,验证了它们在复杂电网环境下的稳定性和高效性。同时,还讨论了不同电网条件下系统的响应速度和稳定性,为实际应用中的系统设计和优化提供了宝贵的数据支持。 适合人群:从事电力电子领域的研究人员和技术人员,尤其是对逆变器控制系统感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于需要深入理解和优化LCL三相并网逆变器的设计和控制策略的人群。目标是掌握PR控制和SVPWM控制的工作原理及其在实际应用中的表现,以便于改进现有系统或开发新的解决方案。 其他说明:本文提供的仿真模型基于MATLAB/Simulink R2015b,若需转换为低版本格式,请提前告知。
2025-09-18 14:34:21 833KB 电力电子 LCL滤波器
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内容概要:本文详细介绍了如何利用Matlab/Simulink构建光储直流微电网系统,涵盖并网与离网两种模式的功能及控制模块。主要内容包括光伏阵列的MPPT控制、储能装置的双闭环控制、离网模式下的下垂控制以及滤波模块的设计。文中提供了具体的MATLAB代码片段,展示了各种控制策略的具体实现方法及其调试技巧。此外,还讨论了版本兼容性和仿真过程中常见的问题及解决方案。 适合人群:对电力电子、微电网系统感兴趣的科研人员和技术开发者,尤其是熟悉Matlab/Simulink工具的用户。 使用场景及目标:适用于研究和开发光储直流微电网系统的机构和个人,旨在帮助他们理解和掌握该系统的建模与控制方法,提高仿真的效率和准确性。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还包括了许多实用的调试经验和性能优化建议,有助于读者更好地理解和应用相关技术。
2025-09-18 11:03:42 142KB
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内容概要:本文介绍了小信号阻抗模型验证和程序化频率扫描技术在电力电子和电机工程领域的应用。主要内容包括复现SCI和电机工程学报等顶刊论文的研究成果,介绍程序化扫频程序的优势,如高效、便捷的一键运行和高精度的全频段扫频。文中还讨论了结合FFT分析、传递函数计算和测量阻抗计算的方法,进一步提升阻抗模型验证的效果。最后,文章强调了该技术在变流器、直流输电、新能源(风电/光伏)、配电网和微电网等多种应用场景中的广泛适用性。 适合人群:从事电力电子、电机工程及相关领域的研究人员和技术人员。 使用场景及目标:① 复现顶刊论文中的阻抗模型验证实验;② 利用程序化扫频程序提高实验效率和精度;③ 结合FFT分析和其他工具进行更全面的数据分析;④ 在变流器、直流输电、新能源等领域应用该技术。 阅读建议:本文不仅提供了详细的理论背景和技术细节,还包括了部分关键代码片段及其分析,有助于读者深入了解程序化扫频的工作原理和具体实现步骤。建议读者结合实际项目需求进行实践和调试。
2025-09-17 22:26:31 750KB 电力电子 Simulink PSCAD
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三相异步电机本体模型Matlab Simulink仿真模拟:性能研究与波形分析,用数学公式建立的三相异步电机运行性能仿真模型,适用于修改参考研究电机本体波形的Matlab Simulink仿真模型,三相异步电机本体模型 Matlab Simulink仿真模型(成品) 本模型利用数学公式搭建了三相异步电机的模型,可以很好的模拟三相异步电机的运行性能,适合研究电机本体时修改参考,电机的各波形都很好可以很好的模拟三相电机 ,三相异步电机; 本体模型; Matlab Simulink仿真模型; 数学公式建模; 运行性能模拟; 电机研究参考; 波形模拟。,三相异步电机本体模型:Matlab Simulink精确仿真与性能研究
2025-09-17 19:28:31 2.48MB ajax
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内容概要:本文详细介绍了如何在Matlab/Simulink中搭建IEEE9节点电力系统的基础模型及其扩展应用。首先,文章讲解了基础建模步骤,包括正确设置各元件参数如母线电压、发电机模型、输电线路参数等,并强调了参数设置的重要性。接着,通过牛顿-拉夫逊法进行潮流计算验证,确保模型准确性。随后,文章深入探讨了暂态稳定性和静态稳定性的分析方法,如引入三相短路故障、调整负载参数等,展示了如何利用Simulink内置工具和Matlab脚本进行复杂仿真。此外,还提到了一些实用技巧,如将模型导出为FMU文件、使用可变步长求解器提高精度等。 适用人群:适用于具有一定电力系统基础知识和技术背景的研究人员、工程师以及高校相关专业学生。 使用场景及目标:帮助读者掌握IEEE9节点系统的基本建模流程,理解潮流计算原理,学会进行暂态和静态稳定性分析,从而能够独立完成类似电力系统的仿真研究。 其他说明:文中提供了大量具体的操作指导和代码示例,有助于读者更好地理解和实践所学内容。同时提醒读者注意常见错误,避免因参数设置不当导致仿真失败。
2025-09-17 16:31:19 224KB
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3、“最”复杂的例子(F14) 在matlab命令窗口中输入:f14
2025-09-17 14:36:43 1.16MB 模型转换
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永磁同步电机(SPM)在现代工业中的重要性和面临的高频振动噪声问题。文中重点探讨了SVPWM(空间矢量脉宽调制)算法和载波扩频调制技术的优化方法。对于SVPWM算法,作者提出了多种随机波形(如正弦波、锯齿波、方波)和自研混合算法来优化高频振动噪声并提升能效。关于载波扩频调制,则强调了扩频因子和扩频码选择对抗干扰能力和通信功耗的影响。此外,还利用Simulink建立了控制仿真模型,以便直观评估优化效果。最后对未来的技术发展方向进行了展望。 适合人群:从事电机控制系统设计、电力电子技术研究的专业人士,以及对永磁同步电机高频振动噪声优化感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于需要深入了解永磁同步电机SVPWM算法和载波扩频调制技术原理及其实际应用的人群。目标在于掌握这两种技术的具体实现方式,特别是如何通过优化减少电机运行时产生的高频振动噪声。 其他说明:本文不仅提供了理论分析,还有具体的实验数据支持,有助于读者全面理解相关技术的实际应用价值和发展趋势。
2025-09-16 21:35:54 1.05MB
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永磁同步电机SVPWM算法载波扩频调制技术与随机波形混合算法研究——Simulink模型在高频振动噪声优化中的探索,永磁同步电机SVPWM算法载波扩频调制算法控制仿真simulink模型。 用于优化电机高频振动噪声优化研究。 包括随机(可扩展正弦、锯齿、方波),自研混合算法等。 ,关键词:永磁同步电机;SVPWM算法;载波扩频调制算法;控制仿真;Simulink模型;高频振动噪声优化;随机(可扩展正弦、锯齿、方波);自研混合算法。,"基于SVPWM算法与载波扩频调制的永磁同步电机控制仿真与振动噪声优化研究"
2025-09-16 21:33:43 703KB paas
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