三相模块化多电平变换器(MMC)整流器:双闭环与多种控制策略详解(2020b版及以上),三相MMC整流器的模块化多电平变换器(MMC):深度解析双闭环与多种控制策略及载波移相调制技术,模块化多电平变器(MMC),本模型为三相MMC整流器。 控制策略:双闭环控制、桥臂电压均衡控制、模块电压均衡控制、环流抑制控制策略、载波移相调制,可供参考学习使用,默认发2020b版本及以上。 ,模块化多电平变换器(MMC);三相MMC整流器;双闭环控制;桥臂电压均衡控制;模块电压均衡控制;环流抑制控制策略;载波移相调制;2020b版本及以上。,三相模块化多电平变换器整流器:双闭环与均衡控制策略解析与应用
2025-11-10 23:04:54 7.46MB sass
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内容概要:本文详细探讨了在DigSILENT PowerFactory环境中构建风储联合系统的方法,特别是针对蓄电池的SOC(荷电状态)特性和双闭环DFIG(双馈感应发电机)风电机组的协同作用。文中首先介绍了蓄电池在风储系统中的重要作用及其SOC特性的建模方法,包括充放电效率、自放电等因素的影响。接着,阐述了双闭环DFIG风电机组的工作原理,尤其是转速外环和电流内环的控制逻辑。最后,通过具体的风速变化场景,验证了风储联合系统在不同工况下的性能,强调了系统稳定性和功率平衡的重要性。 适合人群:从事电力系统研究、风电场设计与运维的专业技术人员,以及对风储联合系统感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解风储联合系统建模和优化的研究人员和技术人员。主要目标是掌握如何利用DigSILENT PowerFactory平台进行风储系统的建模和仿真,从而提高系统的稳定性和效率。 其他说明:文章提供了详细的Python代码片段和DIgSILENT DSL代码示例,帮助读者更好地理解和实现相关模型。同时,文中还提到了一些实际应用中的注意事项和调试技巧,如充放电效率的不对称性、功率爬坡率限制等。
2025-11-10 14:49:11 109KB DigSILENT
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内容概要:本文详细介绍了基于STM32G0系列MCU和TI DRV8841驱动芯片的步进电机开发板电流闭环控制系统的软硬件设计。硬件方面,开发板采用24V供电,输出电流可达1.75A,具备母线电压和电机相电流采样功能。软件方面,实现了电流闭环控制、PWM频率设定、Modbus通信、位置模式和速度模式等功能。电流闭环控制中,电流环的kp和ki参数能够自动计算,提高了系统的自适应性和灵活性。PWM频率设定为16kHz,确保了电流环的稳定性和响应速度。Modbus通信使得系统可以与其他设备进行数据交互。位置模式和速度模式提供了多样化的控制方式,满足不同应用场景的需求。 适合人群:从事嵌入式系统开发、步进电机控制及相关领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要高精度电流控制的步进电机应用场合,如工业自动化、机器人等领域。目标是提高步进电机的控制精度和稳定性,增强系统的智能化水平。 其他说明:文中提供了详细的代码示例和硬件配置方法,帮助读者更好地理解和实现电流闭环控制系统。此外,还分享了一些实际开发中的经验和技巧,如ADC采样延迟处理、Modbus通信优化等。
2025-11-09 17:32:24 6.93MB
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内容概要:本文详细介绍了基于下垂控制的三相逆变器电压电流双闭环控制的仿真方法及其在MATLAB/Simulink和PLECS中的具体实现。首先解释了下垂控制的基本原理,即有功调频和无功调压,并给出了相应的数学表达式。随后讨论了电压环和电流环的设计与参数整定,强调了两者带宽的差异以及PI控制器的参数选择。文中还提到了一些常见的调试技巧,如锁相环的响应速度、LC滤波器的谐振点处理、死区时间设置等。此外,作者分享了一些实用的经验,如避免过度滤波、合理设置采样周期和下垂系数等。最后,通过突加负载测试展示了系统的动态响应性能。 适合人群:从事电力电子、微电网研究的技术人员,尤其是有一定MATLAB/Simulink和PLECS使用经验的研发人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解三相逆变器下垂控制机制的研究人员和技术人员,旨在帮助他们掌握电压电流双闭环控制的具体实现方法,提高仿真的准确性和效率。 其他说明:本文不仅提供了详细的理论讲解,还结合了大量的实战经验和调试技巧,有助于读者更好地理解和应用相关技术。
2025-11-09 17:29:13 910KB
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PMSM、直流无刷、三相异步电机矢量控制程序 包含双闭环及三闭环 c代码 适用dsp28335 FOC SVPWM。 永磁同步电机、感应电机、BLDC simulink矢量控制FOC 仿真程序及dsp代码 ,PMSM矢量控制DSP代码及电机控制仿真程序,PMSM、BLDC与三相异步电机矢量控制程序:双闭环与三闭环C代码的DSP28335 FOC SVPWM应用,PMSM; 直流无刷; 三相异步电机; 矢量控制程序; 双闭环; 三闭环; c代码; dsp28335; FOC; SVPWM; 永磁同步电机; 感应电机; BLDC; 仿真程序; dsp代码,PMSM与异步电机双三闭环矢量控制程序
2025-11-07 21:39:15 1.75MB 正则表达式
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PWM控制下的半桥与全桥LLC谐振变换器的仿真过程,重点探讨了软开关技术和输出电压闭环控制的实现。文中首先简述了LLC谐振变换器的基本概念及其优势,接着逐步讲解了如何使用Matlab/Simulink/PLECS等软件构建模型,包括选择合适的谐振元件参数。随后,文章深入分析了PWM控制策略的作用以及如何通过调整PWM信号的占空比来维持输出电压的稳定性。此外,还特别强调了闭环控制系统的设计,确保输出电压保持在设定范围内,并减少了开关损耗和噪声。最后,通过对仿真结果的分析,验证了所提出的方法的有效性,并对未来的研究方向进行了展望。 适合人群:从事电力电子设计的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子技术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LLC谐振变换器工作原理和技术细节的人群,帮助他们掌握PWM控制策略、软开关技术和闭环控制的实际应用,从而提高设计能力和解决实际工程问题的能力。 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还包括具体的建模和仿真操作指导,有助于读者快速上手实践。
2025-11-07 13:53:50 513KB
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半桥LLC谐振变换器Matlab Simulink仿真技术研究:电压闭环PI-PI控制策略下输出12V实现软开关运行的研究与实现,基于Matlab Simulink仿真的半桥LLC谐振变换器:电压闭环PI控制实现12V输出与软开关运行,半桥LLC谐振变器,Matlab simulink仿真,电压闭环PI pi控制,输出电压12V,实现软开关运行。 ,半桥LLC谐振变换器; Matlab simulink仿真; 电压闭环PI控制; 软开关运行; 输出电压12V,Matlab仿真半桥LLC谐振变换器:实现12V软开关电压闭环控制
2025-11-07 13:28:18 2.62MB safari
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在现代电力电子技术领域,半桥LLC谐振变器是一种重要的直流至直流转换装置,它通过采用谐振技术实现了在变换过程中损耗较小的软开关操作,从而提高了变流效率。在进行半桥LLC谐振变器的设计与仿真过程中,Matlab/Simulink软件提供了一个强大的仿真平台,使得工程师能够对变流器的性能进行验证和优化。 利用Matlab/Simulink进行半桥LLC谐振变器的仿真,首先需要建立变流器的数学模型,并将其转化为仿真模型。在模型中,通常会包含一个电压闭环PI控制算法,该算法的目的是为了确保输出电压的稳定性。PI控制算法包含比例(Proportional)和积分(Integral)两个控制环节,能够对输出电压进行精确控制,使其保持在期望值(如12V)附近。 在Matlab/Simulink仿真环境中,可以通过各种工具箱如SimPowerSystems来实现半桥LLC谐振变器的电路搭建和参数配置。仿真模型需要详细地反映变流器的所有关键组件,包括开关器件、谐振电感、谐振电容和变压器等。此外,为了验证软开关运行的性能,需要在仿真模型中设置合适的开关频率和工作条件,以及对变流器在不同负载情况下的响应进行分析。 文件名称列表中包含了一些文档文件,如“半桥谐振变换器是一种常用于直流至直流转换的拓.doc”,这可能是一篇介绍半桥LLC谐振变器技术原理的文章。文件“半桥谐振变器仿真电压闭环控.html”可能是一篇关于如何通过Matlab/Simulink进行电压闭环控制仿真分析的研究报告。此外,还有一些文本文件,如“基于的类轻量化加速器设计与实现分析一引言随着人工.txt”可能涉及了加速器设计的内容,但与半桥LLC谐振变器的仿真关联不大。文档“基于半桥谐振变换器的仿真分析与电压闭环控制策略.txt”和“半桥谐振变换器在中的仿真与技术分析一引言.txt”则更明确地指向了半桥LLC谐振变器的仿真分析和控制策略。 半桥LLC谐振变器的Matlab/Simulink仿真工作涉及到电路模型的构建、电压闭环PI控制算法的实现、软开关技术的分析等多个方面。这些仿真研究对于评估变流器的性能、指导实际设计具有重要意义。
2025-11-07 13:22:08 185KB matlab
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### 稳压电源操作与安全使用指南 #### 一、引言 稳压电源作为电子设备中的关键部件,主要用于提供稳定电压输出,确保电子系统能够正常运行。本指南基于SM1500系列稳压电源的安全使用说明,旨在帮助用户正确安装、使用及维护这些设备,以避免潜在的安全隐患。 #### 二、产品概述 SM1500系列稳压电源包括多个型号,如SM15-100、SM35-45、SM52-30等,这些设备由Delta Elektronika ABV公司生产,并在2012年9月进行了修订更新。该系列产品广泛应用于实验室、工业自动化以及科研等领域。 #### 三、安全须知 1. **重要提示**:在所有操作、服务和维修过程中必须遵守以下安全预防措施。如果不遵守这些安全预防措施或警告,将违反设计、制造和预期用途的安全标准,可能会损害内置保护功能。如果用户不遵守这些要求,Delta Elektronika公司将不对由此产生的任何后果负责。 2. **安装类别**:Delta Elektronika的电源供应器已经评估为安装类别II(过电压类别II),这意味着它们适合于室内安装且不受外界电磁干扰。 3. **主电源输入接地**: - Delta Elektronika电源供应器属于安全等级1仪器。 - 为了最小化触电风险,仪器外壳必须通过三或四导体电源线连接到交流电源主电源,对于单相或三相单元,地线必须牢固连接到电源插座的电气地(安全地)。 - 对于设计用于硬接线连接主电源的仪器,保护接地端子必须先连接到安全电气地,然后再进行其他连接。保护接地导线的中断或保护接地端子的断开会导致潜在的触电危险,可能导致人身伤害。 4. **输出端接地**: - 如果一个单位的输出被指定为最大60V直流,且正负极电源输出之一被接地,则可以认为以下连接是安全的: - 正负极电源输出和感应连接; - 编程/监控/状态信号、互锁、主/从连接、ACF/DCF继电器; - 所有Delta Elektronika接口。 - **警告1**:如果低电压单元的两个电源输出都处于浮动状态,或者输出与外部高交流或直流电压串联,则负极电源输出相对于地的电压可能超过上述警告中规定的安全值! - **警告2**:尽管高电压单元设置为低于60V的安全电压,但从安全角度考虑,它始终应被视为高电压单元!错误操作、编程错误或外部缺陷可能导致输出电压过高,存在安全隐患。 #### 四、操作注意事项 1. 在使用之前,确保阅读并理解所有安全指导原则。 2. 连接电源前,请检查所有线路连接是否正确无误。 3. 定期检查电源线和连接器是否有磨损或损坏。 4. 使用过程中,确保工作环境干燥,避免水或其他液体接触电源设备。 5. 避免在易燃物质附近使用稳压电源,以防发生火灾事故。 6. 维修时,必须断开所有电源连接,防止触电事故发生。 #### 五、维护建议 1. **定期检查**:定期检查设备的接地情况、电缆状况以及外壳是否有损坏。 2. **清洁保养**:保持设备表面清洁,避免灰尘积累导致散热不良。 3. **专业维护**:当遇到无法自行解决的问题时,应及时联系专业人员进行检查和维修。 通过以上内容,我们了解到稳压电源的基本安全操作知识,这不仅有助于提高工作效率,还能有效保障操作人员的人身安全。
2025-11-06 14:55:11 1.88MB 闭环反馈
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内容概要:本文详细介绍了LCC-LCC无线充电系统的恒流/恒压闭环移相控制仿真模型。该系统基于LCC-LCC谐振补偿拓扑,利用Simulink进行建模和仿真。系统输入直流电压为350V,负载为可切换电阻(50-70Ω),最大功率达3.4kW,最高效率为93.6%。文中重点讨论了闭环PI控制策略,通过PI控制器调整逆变电路的移相占空比,确保输出电压和电流的精确控制。此外,还设定了恒压值350V和恒流值7A,使系统能在不同负载条件下保持稳定输出。文中提供了部分MATLAB代码片段,展示PI控制器的工作原理及其在仿真中的应用。 适合人群:从事电力电子、控制系统设计的研究人员和技术人员,以及对无线充电技术感兴趣的工程专业学生。 使用场景及目标:适用于需要深入了解LCC-LCC无线充电系统工作原理和控制策略的研究项目,旨在提高无线充电系统的效率和稳定性。 其他说明:通过Simulink仿真模型,可以直观地了解无线充电系统的运行过程和性能表现,有助于进一步优化设计方案。
2025-11-04 17:02:03 755KB 电力电子 Simulink 无线充电 PI控制
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