采用LCL滤波器的并网逆变器双闭环控制系统仿真-gridon01.mdl参照相关文献后,本人搭建的仿真模型,还请批评指正。
系统采用电感电流外环电容电流内环。
仿真模型如图1:00000001.JPG图1模型文件见附件:控制效果见图:入网电流与电网电压波形图2、入网电流给定值与实际入网电流波形图3、入网电流FFT分析图4、功率因数变化图5。
00000003.JPG图3入网功率因数几乎为1.....................00000002.JPG图200000004.JPG图400000005.JPG图5然后对系统进行了动态的扰动:负载出现扰动情况图60.1s和0.2s突加、减负载00000006.JPG图6
2017/8/24 6:31:16 67KB matlab
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在深入分析矩阵变换器双电压合成调制和空间矢量调制策略基本原理的基础上,从数学的角度证明了2种调制策略占空比的计算表达式是一致的,说明2种调制策略宏观上是统一的。
从开关序列安排、原点开关的基本概念以及功率因数控制等方面揭示了2种调制策略的一致性。
受空间矢量调制中利用相反的有效矢量抑制共模电压的方法的启发,提出一种减少共模电压的双电压合成方法,仿真结果验证了该方法的正确性和可行性,进一步证明了空间矢量调制和双电压合成调制的内在一致性。
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基于matlab的双闭环Boost变换器的有源功率因数校正电路仿真算法可靠,具有很好的参考价值,需求的请自行下载
2019/8/21 14:05:22 26KB matlab Boost 有源功率因数
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平均电流控制型Boost功率因数校正变换器中的中频振荡景象分析(1)
2021/10/15 19:18:18 298KB 功率因数校正
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现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而功能更加强大,集成有各种复杂的外设。
使设计人员可用单片DSP实现马达控制。
DSP控制器概述实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下功能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;
实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;
具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;
允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。
新型DSP是针对这些问题设计的。
这些控制器具有DSP芯片的计算能力,
2019/11/18 17:14:43 83KB
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电力电子技术学习初期需要了解二极管不可控整流电路工作原理,设计好滤波电路,保证搞功率因数运转是基本条件,本资源提供二极管不可控整流电路的设计模型以供初学者学习
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用于电能表开发的相关概念,详细讲解了电能测量中象限的概念通过对四象限无功的含义及应用的引见,指出多功能四象限无功电能表能真实地反映无功电能状态,保证无功计量的合理性和平均功率因数的真实性
2022/9/18 16:05:18 45KB 四象限无功电能测量
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有源功率因数校正APFC电路,是指在传统的不控整流中融入有源器件,使得交换电流在一定的程度上正弦化。
2015/3/20 11:25:18 26KB APFC
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谐波抑制与无功补偿-第二版-王兆安等-高清带书签抑制谐波和提高功率因数是涉及电力电子技术、电气自动化技术和电力系统的一个重大课题。
随着电力电子技术的不断进步,新型有源谐波抑制技术和无功补偿技术得到了迅速的发展。
本书主要介绍有源电力滤波器、混合型电力滤波器、静止无功补偿装置、高功率因数整流器等谐波抑制和无功补偿新技术。
对有关谐波和无功功率的基础理论、电力电子装置的功率因数和谐波分析以及传统无功补偿和滤波方法也做了必要的介绍。
本书叙述力求简约,强调物理概念,注重理论联系实际。
这次修订主要增加了由有源和无源电力滤波器组成的混合滤波器内容,并对看源滤波器内容做了较多的补充和修改,也对静止无功补偿装置内容做了必要的补充与修改。
2020/1/2 9:45:47 14.55MB 电力电子
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双闭环PWM整流器于matlab的simulink仿真程序,该仿真可完成单位功率因数整流、能量双向流动。
2022/9/8 0:59:43 148KB simulink matlab
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡