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三电平储能变流器Simulink仿真:1500V
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下690V10kV交流电网的双闭环控制与建模
内容概要:本文详细介绍了基于Simulink仿真的二极管钳位型三电平储能变流器的研究与实现。系统采用1500V
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电压,连接到690V或10kV交流电网,功率配置为300kW逆变和200kW整流,实现了能量的双向流动。调制方式为SPWM和载波层叠,特别关注中点电位平衡,确保电压、电流THD低于4%,满足并网标准。双闭环控制策略包括外环的Q-U控制和内环的电流控制,确保系统的稳定运行和高效转换。仿真结果显示系统具有良好的动态性能和低谐波失真。 适合人群:从事电力电子技术、储能系统设计与仿真的研究人员和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解三电平储能变流器的工作原理及其在Simulink仿真环境中的建模与控制策略的人群。目标是掌握三电平逆变器的控制方法,优化系统性能,提高能源利用效率。 其他说明:文中提到的仿真模型和控制策略可以作为进一步研究的基础,有助于推动三电平储能变流器在实际电力系统中的应用和发展。
2025-08-03 11:22:07
1.16MB
电力电子
储能系统
1
基于Maxwell建立的8极12槽永磁同步电机(PMSM)设计模型:
直流母线
48V取电,适用于三轮车,转速3000rpm,功率600W,转矩稳定输出,小脉动转矩设计 ,基于Maxwell建立的 8极1
基于Maxwell建立的8极12槽永磁同步电机(PMSM)设计模型:
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48V取电,适用于三轮车,转速3000rpm,功率600W,转矩稳定输出,小脉动转矩设计。,基于Maxwell建立的 8极12槽 110mm 外径 25mm 轴向长度 转速3000rpm 功率600W 转矩2.3Nm
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48V(直接连接在农村用的三轮车上面取电) 永磁同步电机极其设计模型,转矩脉动小(PMSM 和BLDC)。 ,基于Maxwell建立的; 8极12槽电机设计; 110mm外径; 25mm轴向长度; 3000rpm转速; 600W功率; 2.3Nm转矩;
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48V; 农村用三轮车取电; 永磁同步电机(PMSM); 转矩脉动小(BLDC); 设计模型。,"农村三轮车用8极12槽Maxwell PMSM与BLDC模型:低脉动转矩,高效率永磁同步电机设计"
2025-07-18 01:02:56
1.59MB
xhtml
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基于120度解耦调制的共
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型三相开绕组永磁同步电机零序电流抑制仿真研究及效果展示,基于120度解耦调制的共
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型三相开绕组永磁同步电机零序电流抑制仿真研究,共
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型三相开绕组永磁同步电机
基于120度解耦调制的共
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型三相开绕组永磁同步电机零序电流抑制仿真研究及效果展示,基于120度解耦调制的共
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型三相开绕组永磁同步电机零序电流抑制仿真研究,共
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型三相开绕组永磁同步电机零序电流抑制仿真 基于120度解耦调制 -----------------仿真内容说明----------------- 1开绕组电机模型根据dq轴数学模型搭建 2双逆变器调制策略基于120度解耦调制策略 3零序电流控制器采用频率自适PR控制器 -----------------仿真效果展示----------------- 见图 ]默认发放2022a版本文件 ,关键词: 共
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型;三相开绕组永磁同步电机;零序电流抑制仿真;120度解耦调制;开绕组电机模型;双逆变器调制策略;频率自适PR控制器;仿真效果。,共
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型三相开绕组永磁同步电机仿真研究:基于120度解耦调制与零序电流抑制
2025-06-12 14:24:26
279KB
paas
1
三相与多相开绕组永磁同步电机的Simulink仿真模型及其控制策略探究,开绕组电机,开绕组永磁同步电机仿真模型、simulink仿真 共
直流母线
、独立
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,两相容错,三相容错控制,零序电流抑制,控
三相与多相开绕组永磁同步电机的Simulink仿真模型及其控制策略探究,开绕组电机,开绕组永磁同步电机仿真模型、simulink仿真 共
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、独立
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,两相容错,三相容错控制,零序电流抑制,控制策略很多 三相开绕组永磁同步电机,六相开绕组永磁同步电机 五相开绕组永磁同步电机,五相开绕组电机 ,关键词:开绕组电机; 永磁同步电机; 仿真模型; simulink仿真; 共
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; 独立
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; 两相容错; 三相容错控制; 零序电流抑制; 控制策略; 六相开绕组永磁同步电机; 五相开绕组永磁同步电机; 五相开绕组电机。,"多相开绕组永磁同步电机仿真研究:共
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与独立
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下的容错控制策略"
2025-05-05 18:23:03
1.33MB
xhtml
1
飞轮储能充放电控制Simulink仿真模型:矢量控制下的永磁同步电机转速与
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电压管理,飞轮储能充放电控制Simulink仿真模型:矢量控制下的永磁同步电机转速与
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电压管理,飞轮储能充放电控
飞轮储能充放电控制Simulink仿真模型:矢量控制下的永磁同步电机转速与
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电压管理,飞轮储能充放电控制Simulink仿真模型:矢量控制下的永磁同步电机转速与
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电压管理,飞轮储能充放电控制simulink仿真模型,采用永磁同步电机。 充电过程外环控制转速,内环控制dq轴电流; 放电过程外环控制
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电压,内环控制dq轴电流。 整体都采用矢量控制、dq轴解耦控制,跟随性能好,波形完美。 仿真模型已经调试完美,可以直接运行出波形。 ,飞轮储能; 充放电控制; Simulink仿真模型; 永磁同步电机; 外环控制; 内环控制; 矢量控制; dq轴解耦控制,飞轮储能系统Simulink仿真模型:永磁同步电机矢量控制与波形优化
2025-04-17 13:26:05
1.04MB
csrf
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开绕组电机,开绕组永磁同步电机仿真模型、simulink仿真 共
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、独立
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,两相容错,三相容错控制,零序电流抑制,控制策略很多 三相开绕组永磁同步电机,六相开绕组永磁同步电机 五相开绕组永
开绕组电机,开绕组永磁同步电机仿真模型、simulink仿真 共
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、独立
直流母线
,两相容错,三相容错控制,零序电流抑制,控制策略很多 三相开绕组永磁同步电机,六相开绕组永磁同步电机 五相开绕组永磁同步电机,五相开绕组电机 开绕组电机是一种特殊的电机设计,其独特的结构和工作原理在电机工程领域具有重要的研究和应用价值。开绕组电机的核心特点在于其绕组的配置方式,这直接影响到电机的运行特性和控制策略。在电机领域,开绕组电机以其在电力系统中的高效性能和可靠性而备受关注。其仿真模型的建立和仿真分析对于研究和优化电机的设计至关重要。 开绕组电机的仿真模型可以通过使用如Simulink这样的仿真软件来实现。Simulink是MATLAB的一个附加产品,它提供了交互式图形化环境和定制化库,用于模拟动态系统。通过建立准确的开绕组电机仿真模型,可以对电机的电气特性、转矩特性、效率以及在各种工况下的表现进行研究。 在开绕组电机的仿真模型中,共
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和独立
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是两种不同的电源配置方式。共
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配置通常用于简化电源系统,降低成本和提高系统的可靠性。独立
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配置则允许电机的各个部分独立工作,提高了系统的灵活性和控制的复杂性。 在控制策略方面,开绕组电机的控制系统需要精确处理包括两相容错、三相容错控制以及零序电流抑制等多种情况。两相容错控制是指系统能够在两相发生故障时,依然保持电机的正常运行。而三相容错控制则是在三相发生故障的情况下维持电机运行的能力。零序电流抑制是针对三相电机中可能出现的零序电流进行控制,以防止电机出现不期望的热损耗和电磁干扰。 电机的相数也是开绕组电机设计中的一个关键因素。三相开绕组永磁同步电机、六相开绕组永磁同步电机以及五相开绕组永磁同步电机的设计和控制各有其特点和要求。这些多相电机在提高电机输出功率、改善电磁转矩波动、降低谐波等方面具有优势。 开绕组电机的研究和应用涉及到电机的结构设计、电磁场分析、电力电子器件的应用以及控制系统的开发等多个方面。它的研究不仅对电机工程领域具有重要意义,同时也在推动相关工业应用的创新和发展。 开绕组电机的研究不仅需要理论知识的支持,还需要通过实验和仿真来验证理论的正确性和系统的实用性。在电机的设计过程中,仿真可以提前发现潜在的问题,优化设计参数,从而减少实际制造和测试的成本和时间。 在当前的电机研究领域,数据结构的应用也越来越广泛。在处理复杂的电机仿真模型和控制策略时,合理地构建和管理数据结构是提高仿真效率和控制精确性的关键。例如,电机的不同控制模式和参数设置可以组织成不同的数据结构,以便于在仿真过程中进行管理和调用。 开绕组电机的研究是电机工程领域的前沿课题之一。通过深入研究开绕组电机的结构设计、仿真模型构建以及控制策略的开发,可以推动电机技术的创新,满足现代电力系统对于高性能电机的需求。
2025-04-16 20:48:17
1.33MB
数据结构
1
1.14kV变频器整流/回馈电路设计
为进一步挖掘变频调速系统节能潜力和提高效率,从变频器内部设计研究着手,介绍1.14 kV变频器整流回馈单元的电路设计.主要研究驱动电路的设计,采用公共
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技术,解决多电机间电动状态和发电状态之间的矛盾.整流回馈单元将流后的直流电供给逆变器,以实现电压和频率都可调来驱动电机,而当电机制动时所产生的电能又可通过回馈单元返回给电网.实验结果表明:该设计既实现了电动机的精密制动又实现了再生能源的合理利用,达到了节能高效的目的.
2024-01-09 09:45:48
823KB
整流/回馈
直流母线
可控硅(SCR)
1
共
直流母线
系统的缺点-共
直流母线
共
直流母线
系统的缺点 需要更多的设计工作 直流熔断器比较昂贵 大的公共直流电容器 变频器不易和系统隔离
2022-08-19 19:30:56
18.54MB
共直流
1
基于模糊控制有源滤波器
直流母线
控制方法
摘 要:对于实用的有源电力滤波器,无论是启动过程还是在正常工作中对于直流侧电容电压均有着严格的要求。因此,针对直流侧电压闭环控制以及均压闭环控制分别进行了建模和分析,本文设计模糊PI混合控制器。模糊PI混合控制器与常规PI控制不同,模糊控制本质上是一种非线性控制,对控制对象的参数变化或非线性具有较好的适应能力,对干扰或噪声具有更强的抑制功能,即更强的鲁棒性。但是,模糊控制也有不足之处,模糊控制本身消除系统稳态误差的性能比较差,难以达到较高的控制精度。 有源滤波器(APF)
直流母线
上接的直流电容器作为逆变器的电源,为逆变器工作提供能量。逆变器正常工作需要稳定的
直流母线
电压,但是由于靠电容器
2022-03-10 05:16:53
41KB
基于模糊控制有源滤波器直流母线控制方法
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