电力电子初学者可通过matlab/simulink仿真加深对基本电路拓扑的了解,本资源以matlab/simulink软件搭建双极性逆变电路仿真模型,有助于协助电力电子技术学习者假设对逆变电路的理解
2018/6/25 8:47:53 46KB 双极性SPWM 逆变电路 matlab/simul
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在传统化石能源将要耗尽的今天,新能源作为一种新兴的能源利用方式受到了全世界各国的广泛关注,相对于传统能源而言,新能源发电的方式不会对环境产生污染,这也为世界瞩目的环境问题贡献了一份力量。
太阳能发电作为最具潜力的未来能源之一,发展前景十分广阔,是未来新能源发电不可缺少的中坚力量。
为此,需要加大太阳能发电相关研究的投入力度。
文章以大功率三相光伏发电并网系统的主要研究对象,以光伏并网逆变器稳定、高效、低谐波运行为目标,将三相光伏发电并网系统分为三个环节,即光伏阵列输入环节、中间逆变环节以及逆变器输出滤波环节,各部分对应的主要研究内容涉及MPPT算法、并网控制策略与滤波器结构的设计三部分,分析每个环节的发展现状与所用关键技术的优缺点,为接下来的研究指明方向。
1.针对于MPPT算法,在建立光伏序列数学与仿真模型的基础上,分析了常用追踪算法不足以追踪多极点情况下光伏最大输出功率点的问题,并在该问题的基础上引入了适用于多极点寻优的粒子群优化算法,该方法能在光伏阵列输出特性出现多极点的情况下准确的追踪到最大功率点。
2.在研究常用PI并网控制策略的基础上,引入了设计与控制更为简单的PR控制策略,并在PR控制的基础上介绍了准PR控制的理念与参数设计方法,提升了三相光伏系统的稳定性以及抗电网电压干扰的能力。
3.在对光伏三相逆变系统常用的LC与LCL滤波器滤波功能研究的基础上,引入了滤波效果更强的谐振型滤波器,即LLCL滤波器,提升了滤波器的滤波功能,有效的降低了逆变系统输出进网电流的总谐波含量。
为了验证提出的方法与结构设计的有效性和优越性,文章的最后根据建立的整个三相光伏发电并网系统的MATLAB仿真模型,对前文所叙述的内容进行了仿真实验验证,实验结果证明了所提方法的有效性与优越性。
关键词:光伏阵列;
MPPT算法;
双闭环控制;
PR控制;
谐振型滤波器;
MATLAB
2017/8/17 22:01:04 3.14MB matlab 光伏 逆变器 并网
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基于异步电机降压启动matlab仿真,次要是利用matlab搭建了一个仿真模型
2017/9/7 2:01:14 42KB 电机仿真
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本人编写的基于MIGIP核的针对DDR3的读写测试电路,非自带的示例工程,可用于快速熟悉MIG用户接口的时序关系及使用方法。
压缩包内为Vivado工程,已成功上板调试。
附带testbench,tb里包含有DDR3仿真模型及wiredelay模块的使用方法,仅供参考。
2016/5/2 2:48:32 69.07MB MIG DDR3 FPGA
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在MATLAB/Simulink环境下,建立了SRD零碎仿真仿真模型,包括SRD模型、变流器的模型和位置传感器的模型等。
2020/1/19 16:25:10 107KB SRD仿真
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风力发电光伏发电储能单元微电网仿真模型的搭建最好运用2014版本
2020/9/15 22:44:33 445KB matlab
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BUCK斩波器电感、电容计较,建立matlab仿真模型。
绝对原创,模型绝对正确。
2021/5/14 15:14:29 13.37MB BUCK斩波器 matlab 模型建模
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在研究自抗扰控制技术的基础上,以MATLAB/SIMULINK为仿真平台,编写M_Funtion程序实现特殊非线性函数、应用S_Funtion定制跟踪微分器和扩张状态观测器等新型动态系统模块、利用子系统封装技术完成控制律组合和常用自抗扰控制器算法,按照模块化建模思想,创建了用户自定义的自抗扰控制器模块库。
通过串级调速自抗扰控制系统的仿真实例,说明利用该模块库,实现了自抗扰控制技术的图形化建模,参数设置修改直观方便,而且创建方法简单易行、可扩充性强,不只为自抗扰控制技术的仿真研究提供了有效工具,并且对相关领域的仿真模型库扩建具有参考价值。
2017/9/22 20:41:11 1.05MB simulink s-function
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基于Simulink的DCDC电路的仿真模型-Cuk.mdl1降压BUCK变更器2升压BOOST变更器3升降压(BUCK-BOOST)变更器4丘克(CUK)变更器
2020/9/6 15:05:12 42KB matlab
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多峰值MpptSimulink仿真模型,三个串联PV构成多峰值模型,MATLAB2015b版本下亲测可用!建议运用不低于2015b版本的MATLAB!
2015/4/6 18:04:25 35KB 多峰值MPPT
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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