内容概要:本文详细介绍了如何在MATLAB/Simulink平台上构建2机5节点电力系统仿真模型,探讨了不同故障条件下系统的暂态稳定性。主要内容包括搭建系统模型、设置故障条件、引入电力系统稳定器(PSS)和静止无功补偿器(SVC),并通过仿真数据分析这些组件对系统稳定性的影响。文中提供了具体的MATLAB代码示例,展示了如何配置各个模块及其参数,以便更好地理解和优化电力系统的性能。 适合人群:电力系统工程师、研究人员和技术爱好者,尤其是那些希望深入了解电力系统暂态稳定性和仿真建模的人群。 使用场景及目标:适用于需要进行电力系统暂态稳定性分析的研究项目或工程应用。主要目标是通过仿真手段评估不同故障条件下电力系统的稳定性,并探索PSS和SVC的有效性。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释,还给出了实用的操作指南和代码片段,使读者能够在实践中掌握相关技能。此外,强调了在实际应用中应注意的问题,如参数选择、故障设置和仿真精度等。
2025-05-16 21:53:43 657KB
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双向BUCK BOOST电路仿真:基于VDCM控制与电压电流双闭环控制的直流变换器惯性与阻尼特性研究,基于虚拟直流电机控制的双向BUCK BOOST电路仿真:增强直流微电网惯性阻尼与电压电流稳定性分析,双向buck boost电路仿真(VDCM控制 电压电流双闭环控制) 利用了传统电机的阻尼和旋转惯量以及励磁暂态特性,因此在负载功率变化时,输出电压更容易受到影响。 随着交流同步机在交流微电网中的逐渐应用,其思想也被用于dc dc变器中,实现了VDCM控制,从而增加了直流微电网的惯性和阻尼。 该仿真应用双向BUCK BOOST电路,采用直流电机(VDCM)控制策略,与传统pi对比提升了直流变器惯性阻尼特性。 可以看到负载输出的电压电流稳定 2018b版本及以上 ,双向buck_boost电路仿真; VDCM控制; 电压电流双闭环控制; 直流微电网; 惯性和阻尼; 2018b版本以上,基于VDCM控制的双向BUCK BOOST电路仿真:增强惯性与阻尼特性的DC微电网应用
2025-05-08 07:59:28 201KB istio
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基于Simulink平台的110kV智能电网继电保护设计与实现:提升电力系统的安全稳定性,基于Simulink的110kV继电保护系统设计与实现:高效、稳定、可靠的电力保障方案,基于simulink实现的110kV继电保护设计实现 ,基于Simulink实现; 110kV继电保护设计; 关键技术实现; 保护装置配置; 安全性保障。,基于Simulink的110kV继电保护系统设计与实现 在当今的电力系统中,随着电网规模的不断扩大和智能化程度的提高,对于电网的安全稳定运行提出了更高的要求。传统的继电保护系统虽然能提供一定程度上的保护,但在面对复杂多变的电网环境时,往往显得力不从心。为了应对这一挑战,基于Simulink平台的110kV智能电网继电保护设计与实现成为了一种高效、稳定、可靠的电力保障方案。 Simulink是MATLAB的附加产品,它提供了一个可视化的环境用于模拟动态系统,并能够帮助设计、仿真和分析各种复杂的控制算法。在110kV智能电网继电保护系统的设计中,Simulink被用来模拟电网中的各种继电保护设备和它们的动作逻辑,从而在仿真环境中验证保护策略的有效性,确保实际应用的安全性和可靠性。 设计和实现一个基于Simulink的110kV继电保护系统,涉及的关键技术实现包括:模型构建、保护装置的配置、故障检测、保护策略的选择与调整、以及系统的动态仿真等。这些技术的实现能够确保在发生短路、过载、接地故障等异常情况下,保护系统能够迅速且准确地响应,从而最大限度地减少停电时间,保障电力系统的连续性和稳定性。 保护装置配置是继电保护系统设计的核心环节,涉及了选择合适的继电器、断路器等硬件设备,并为它们配置适当的保护特性。保护策略的选择需要根据电网的结构、运行方式以及设备的特性来综合考虑,既要保证保护动作的灵敏度和选择性,又要避免保护系统的误动和拒动。 在Simulink中实现继电保护的设计,首先需要根据实际电网的参数和结构,构建出精确的电网模型。随后,将保护装置模型集成到电网模型中,对保护装置进行配置和参数化。之后,通过构建各种故障场景,进行大量的仿真测试,以检验保护策略的有效性和系统对不同故障的响应速度。仿真测试不仅能够帮助发现设计中的问题,还能够对保护策略进行优化和调整。 此外,安全性保障在继电保护系统的设计中也是至关重要的。安全性保障不仅仅是技术问题,还涉及管理、法规、标准等多个方面。在设计阶段,需要充分考虑这些因素,并在设计中予以体现,以确保系统在实际运行中能够达到预期的安全性水平。 基于Simulink平台的110kV智能电网继电保护设计与实现,是一种综合了电网模型构建、保护装置配置、故障模拟、策略优化和安全性保障的复杂系统工程。通过这种方式,可以显著提高电网的安全稳定性,为用户提供高效、稳定、可靠的电力保障方案。
2025-04-29 17:49:42 369KB
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内容概要:本文详细介绍了如何在Simulink中进行IEEE9节点系统的仿真,涵盖从基础建模到高级稳定性分析的全过程。首先,文章讲解了如何搭建系统的基本结构,包括选择合适的同步电机模块、设置变压器参数以及输电线路参数。接着,深入探讨了潮流计算的验证方法,通过MATLAB脚本与Simulink内置工具对比,确保模型的准确性。随后,文章介绍了暂态稳定性和静态稳定性的分析方法,包括设置三相短路故障、调整发电机参数、观察功角曲线等。此外,还分享了一些常见的陷阱和解决方法,如避免单位换算错误、正确设置仿真步长等。 适合人群:电力系统仿真初学者、希望深入了解Simulink仿真的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①掌握IEEE9节点系统的建模方法;②学会使用Simulink进行潮流计算和验证;③理解暂态稳定性和静态稳定性的分析方法;④提高仿真精度和效率,避免常见错误。 其他说明:本文不仅提供了详细的步骤指导,还分享了许多实践经验,帮助读者更好地理解和应用电力系统仿真技术。
2025-04-27 22:00:44 179KB
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内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink搭建单机无穷大系统进行电力系统静态稳定性仿真。首先,通过选择合适的同步电机模块并配置关键参数(如惯性时间常数H、直轴电抗Xd等),构建发电机组模型。接着,采用Three-Phase PI Section Line模块模拟输电线路,并设置合理的电阻和电抗值。为了研究系统对不同扰动的响应,文中引入了阶跃扰动、短路故障以及动态负荷变化等多种工况。通过对功角、电压和频率等关键物理量的监测,评估系统的静态稳定性。此外,还探讨了励磁系统参数调整方法及其对系统性能的影响,提供了优化建议,如增加励磁电压、安装PSS等措施。 适合人群:从事电力系统分析、仿真工作的工程师和技术人员,尤其是对电力系统静态稳定性感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于需要理解和掌握单机无穷大系统静态稳定性的场合,帮助用户深入理解电力系统的基本特性和行为规律,提高对复杂电力系统的分析能力。 其他说明:文中不仅提供了详细的建模步骤,还包括了许多实用的小贴士和常见错误提示,有助于初学者更快地上手Simulink仿真工具。同时,强调了理论联系实际的重要性,鼓励读者通过实验探索电力系统的边界条件。
2025-04-23 12:57:05 207KB Simulink 输电线路
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虚拟同步控制vsg仿真模型:基于matlab simulink的电压电流双环控制与离网/并网运行的稳定性分析,基于Matlab Simulink的虚拟同步控制VSG仿真模型:应对电网复杂多变环境稳定运行 希望符合您的要求。,同步控制vsg 仿真模型 matlab simulink 电压电流双环控制 同步控制 svpwm 离网 并网均可运行 仿真模型 交流复杂突变 电网频率波动 有功指令突变 均可稳定运行 ,核心关键词: 虚拟同步控制; VSG仿真模型; Matlab Simulink; 电压电流双环控制; SVPWM; 离网并网运行; 仿真模型; 电网频率波动; 有功指令突变; 稳定运行。,基于Matlab Simulink的虚拟同步控制VSG仿真模型:离网并网稳定运行的双环控制策略研究
2025-04-14 23:04:54 6.95MB rpc
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PSASP算例模型与IEEE39节点系统:含新能源风机光伏的潮流分析与稳定性研究模型,PSASP算例模型,标准IEEE39节点系统模型,加新能源风机和光伏,(可配visio原图,发lunwen会用到的)。 买算例送无节点限制psasp软件7.41 模型可进行潮流计算,最优潮流,短路计算,暂态稳定性分析,小干扰稳定性分析,电压频率稳定分析,电能质量分析等等等等。 自己搭建的模型 网上流传的模型参数都不全,无法运算。 ,PSASP算例模型; IEEE39节点系统; 新能源(风机+光伏); 潮流计算; 最优潮流; 短路计算; 暂态稳定性分析; 电压频率稳定分析; 模型参数完整度,基于PSASP的定制新能源模型:IEEE39节点系统优化与稳定性分析
2025-04-11 16:20:45 978KB
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内容概要:本文详细介绍了将FLAC3D(用于连续介质模拟)和PFC3D(用于颗粒流模拟)进行耦合的方法及其在边坡稳定性分析中的应用。作者分享了具体的编码实现细节,如边界条件设定、数据交换机制、应力传递方法以及位移连续性的验证。同时探讨了耦合过程中遇到的问题及解决方案,例如时步同步、刚度匹配、位移滤波等关键技术点。最终展示了耦合模型的成功案例,证明了这种方法能够有效模拟复杂的边坡渐进破坏过程。 适用人群:从事岩土工程、地质灾害防治等领域研究的专业人士和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要精确模拟边坡内部不同材料相互作用的研究项目,尤其是涉及破碎带或复杂地质条件的情况。主要目的是提高边坡稳定性和安全评估的准确性。 其他说明:文中提供了大量实用的技术细节和技巧,对于希望深入理解和掌握这两种工具联合使用的读者非常有帮助。此外,还提到了一些常见的错误和注意事项,有助于减少实际操作中的困难。
2025-04-11 10:53:28 868KB
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SVC无功功率控制及电压稳定性研究——基于静止无功补偿器装置的仿真分析与实验研究。,SVC静止无功补偿器装置仿真,SVCTSCTCRFC,可得到电网电压(补偿后电流),负荷电流,通过dq检测计算得到负荷无功功率,输出无功功率。 ,SVC静止无功补偿器装置仿真; 补偿后电流; 电网电压; 负荷电流; dq检测计算; 负荷无功功率; 输出无功功率。,SVC仿真:无功功率补偿与输出控制 在现代电力系统中,静止无功补偿器装置(SVC)是一种用于改善电力系统性能的关键设备。SVC的主要功能是动态调节电网中的无功功率,从而提高电压稳定性,减少电压波动和闪变,优化整个电网的运行效率。由于其在电力系统中的重要作用,对SVC的研究和仿真分析显得尤为重要。 SVC的核心功能是进行无功功率的补偿。无功功率与有功功率共同构成了电力系统中传输的总功率。与有功功率不同的是,无功功率不对外做功,但它对于维持电气设备的正常工作是必不可少的。SVC通过补偿电网中的无功功率,可以有效提升电压水平,保持电网的稳定性。 在进行SVC的仿真分析时,需要关注的主要参数包括电网电压、补偿后的电流以及负荷电流。通过对这些参数的模拟和分析,可以评估SVC对电网性能的影响。在这些参数的计算中,dq检测技术被广泛应用。dq检测技术是一种常用的同步旋转坐标系下的交流信号分析方法,它能够将三相交流信号转换为直流或等效直流信号,便于进行更精确的控制和分析。 在SVC的仿真研究中,负荷无功功率的计算也是一个重要的方面。通过dq检测计算得到的负荷无功功率,可以评估SVC补偿装置的性能,并对电力系统的无功功率进行优化配置。输出无功功率是SVC进行无功补偿的直接结果,其大小和方向需要根据电网的实际运行情况动态调整。 SVC在电力系统中的应用,不仅限于无功功率的补偿。它还可以与其他设备如串联电容器(TCR)、固定电容器(TSC)等配合使用,形成综合的无功补偿策略,进一步提高电力系统的稳定性和传输效率。通过仿真分析,研究人员可以验证SVC及其控制系统的设计是否合理,以及是否满足电网运行的要求。 此外,SVC的研究不仅局限于仿真分析,还需要结合实际的实验研究来验证理论的正确性。实验研究能够为SVC的设计和优化提供实证支持,确保仿真分析结果的可靠性。 SVC无功功率控制及电压稳定性的研究,通过基于静止无功补偿器装置的仿真分析与实验研究,能够有效地解决电力系统运行中的无功功率问题,提升电网的稳定性和可靠性。通过对电网电压、补偿后电流、负荷电流以及负荷无功功率的分析计算,可以进一步优化SVC的设计和应用,实现电网性能的全面提升。
2025-04-07 20:09:17 1.11MB paas
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基于LQR算法的独立四轮驱动横摆角速度控制模型与资料解析,入门必备,对比MPC和SMC算法的首选模板,基于LQR算法的横摆角速度控制技术研究:四轮独立驱动与动力学模型分析,稳定性因素考虑,与其他算法对比说明,四轮独立驱动横摆角速度控制,LQR 基于LQR算法的 基于二自由度动力学方程,通过主动转向afs和直接横摆力矩dyc实现的横摆角速度跟踪 ,模型包括期望横摆角速度,质心侧偏角,稳定性因素,lqr模块等模块,作为lqr入门强烈推荐。 还有详细的lqr资料说明,可以作为基本模板,和其他算法(mpc smc)做对比等 ,四轮独立驱动;横摆角速度控制;LQR算法;二自由度动力学方程;主动转向afs;直接横摆力矩dyc;横摆角速度跟踪;lqr模块;稳定性因素;算法对比。,基于LQR算法的车辆横摆角速度控制系统设计与研究
2025-04-06 16:41:06 1.71MB edge
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