光伏电池的输出功率取决于外界环境(温度和光照条件)和负载状况,需采用最大功率点跟踪(MPPT)电路,才能使光伏电池始终输出最大功率,从而充分发挥光伏器件的光电转换效能。
在比较了常用光伏发电系统控制的优缺点后,依据MPPT控制算法的基本工作原理,主电路采用双并联Boost电路,具有电压提升功能,并且能够提高DC-DC环节的额定功率和减小直流母线电压的纹波。
针对传统扰动观察法存在的振荡和误判问题,提出了一种新型的基于双并联Boost电路的改进扰动观察法最大功率跟踪策略。
在Matlab/Simulink下进行了建模与仿真,仿真结果表明,当外界环境发生变化时,系统能快速准确跟踪此变化,避免算法误判现象的发生,通过改变当前的负载阻抗,使之与光伏电池的输出阻抗等值相匹配来满足最大功率输出的要求,使系统始终工作在最大功率点处,并且在最大功率点处具有很好的稳态性能。
最后通过实验验证了该算法的有效性。
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ATP入门,尤其是对特高压的仿真建模学习,所以一定要下下来看看。

2023/10/4 17:13:57 333KB atp
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Maple是目前世界上最为通用的数学和工程计算软件之一,在数学和科学领域享有盛誉,有“数学家的软件”之称。
Maple在全球拥有数百万用户,被广泛地应用于科学、工程和教育等领域,用户渗透超过96%的世界主要高校和研究所,超过81%的世界财富五百强企业。
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2023/10/4 14:38:15 68.22MB Maple 编程工具 图像声音处理 数学分析
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针对现有方法无法对电力系统故障进行技术上与安全性实验的问题,文中基于MATLAB对电力系统故障进行了建模及仿真分析。
在介绍电力系统故障分析方法的基础上,对单相故障进行理论分析,分析故障点处电压电流之间的关系,建立电力系统同步发电机、变压器模块等主要元件模型,并设置了恰当的仿真参数。
文中以三相短路故障为例,基于该模型对其进行仿真分析,分析端口与故障点电压电流的特性,并将其结果与实际计算结果进行对比。
结果表明,仿真与计算的结果之间具有良好的一致性,验证了该仿真模型的准确性、有效性。
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2DPSK传输系统设计基带信号码率10baud,载波50Hz,相干解调+码反变换二、要求1.从上述题目中选择一题,发送和接收端的设计各由1人负责实现。
2.通过MATLAB环境下编程或Simulink仿真平台实现具体的系统设计。
给出发送和接收波形图;
对模拟调制系统,给出发送信号和已调信号的频谱图,对数字调制系统,给出基带信号和已调信号的功率谱。
三、参考资料1.通信原理——基于Matlab的计算机仿真.郭文彬,桑林.北京邮电大学出版社.20062.Matlab/Simulink通信系统建模与仿真实例分析学习辅导和习题详解.邵玉斌.清华大学出版社.20103.现代通信系统:(MATLAB版).JohnG.Proakis著,刘树棠译.电子工业出版社.2005
2023/9/25 13:49:26 415KB simulink 2dspk
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大型光伏并网系统的建模与仿真大型光伏并网系统的建模与仿真
2023/9/24 14:03:35 193KB 光伏并网
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MATLABSIMULINK建模与仿真实例精讲一书介绍了基本的matlab操作,对需要建模仿真的同学还是挺有帮助的
2023/9/6 6:56:16 53.04MB matlab simulink 仿真
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基于Matlab的含风电电网建模与仿真一篇期刊论文。
供大家参考
2023/9/2 2:27:49 3.21MB matlab
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离散事件系统建模与仿真(王维平).pdf离散事件系统建模与仿真(王维平).pdf离散事件系统建模与仿真(王维平).pdf
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学习matlab以及雷达信号处理的资料,关于雷达信号处理的matlab代码以及指导。
2023/8/28 15:49:43 1.76MB 雷达、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