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基于SHEPWM控制的逆变器仿真研究

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简介:
本研究聚焦于SHEPWM(Sinusoidal Harmonic Elimination Pulse Width Modulation)技术在逆变器中的应用,通过深入分析与仿真,探讨其高效能和低谐波的优势。 SHEPWM控制通过特定变换对交流电压进行处理,从而生成等效的脉宽调制电压,并运用谐波消除技术使变换后的电压不含谐波分量。

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客服
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  • SHEPWM仿
    优质
    本研究聚焦于SHEPWM(Sinusoidal Harmonic Elimination Pulse Width Modulation)技术在逆变器中的应用,通过深入分析与仿真,探讨其高效能和低谐波的优势。 SHEPWM控制通过特定变换对交流电压进行处理,从而生成等效的脉宽调制电压,并运用谐波消除技术使变换后的电压不含谐波分量。
  • Simulink并网PQ仿
    优质
    本研究利用Simulink平台,深入探讨了并网逆变器PQ(功率因数)控制策略的仿真建模与优化分析,为提高电力系统的稳定性和效率提供理论和技术支持。 此模型是基于微电网系统中的储能双向逆变器开发的,并且它的工作模式包括VF模式、下垂模式以及另外两种尚未在此描述但后续会提供的仿真模式。该仿真是使用MATLAB2016a软件进行,兼容其他版本的MATLAB。利用这个模型可以实现并离网切换和突加突卸负载实验等功能。
  • Simulink储能VF仿
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    本研究利用Simulink工具对储能逆变器的VF(电压-频率)控制策略进行详尽仿真分析,旨在优化其在电力系统中的性能与稳定性。 这是继上次上传的资源“基于Simulink的并网逆变器PQ控制仿真”之后,介绍的一种典型的逆变器控制方式——VF 控制。与 PQ 控制及 Droop 控制一起,这些构成了逆变器的主要控制策略。这份资料对于研究储能双向逆变器(PCS)、并网逆变器、光伏逆变器、三相逆变器、单相逆变器以及微网和微源控制系统等具有重要的参考价值。
  • MATLAB仿三电平SVPWM
    优质
    本研究基于MATLAB仿真平台,深入探讨了三电平逆变器SVPWM(空间矢量脉宽调制)技术的应用与优化,旨在提升电力变换效率及系统稳定性。 本段落主要探讨三电平逆变器的SVPWM控制算法原理及其在MATLAB中的仿真研究。
  • TL494150W仿
    优质
    本研究基于TL494芯片设计了一款功率为150W的逆变器,并通过仿真软件验证其性能和稳定性,探讨了优化方案。 逆变器仿真使用TL494芯片并加入电流反馈和过压保护功能,在实际测试中证明是可行的。
  • 下垂并网MATLAB仿模型
    优质
    本研究聚焦于并网逆变器的下垂控制策略,构建了详细的MATLAB仿真模型,深入分析其性能与稳定性,为实际应用提供理论依据和技术支持。 建议使用MATLAB 2021b及以上版本打开。本段落将介绍功率计算模块、下垂控制模块、电压电流双环控制模块以及虚拟阻抗压降模块的模型。这些内容可以在相关技术文档或博客文章中找到详细介绍。
  • UPS重复参数仿
    优质
    本研究探讨了在UPS(不间断电源)系统中使用逆变器时,通过仿真实验优化重复控制参数的方法,以提高系统的稳定性和效率。 在逆变器的应用中,虽然采用SPWM技术能够简化控制方法并易于实现,但同时也引入了较大的谐波成分。为了确保逆变器输出能在各种负载条件下保持高精度,并降低总谐波失真(THD)同时提升系统的动态响应性能,一些复杂的控制策略已被应用到控制系统当中,如滑模变结构控制、极点配置和模糊控制等方法。 重复控制器的使用最初在机械运动领域较为常见。然而,在近年来的研究中发现其在逆变器中的优势越来越受到重视。这一现象的原因在于:在逆变器环境中,由于非线性负载等因素的影响,所产生的干扰信号通常具有高频且周期性的特点;这些特性最终会导致输出波形失真,并影响系统性能。
  • MATLABSVPWM系统仿1
    优质
    本论文采用MATLAB平台,对SVPWM(空间矢量脉宽调制)技术在电力电子领域的应用进行了深入探讨与仿真分析,重点研究了其在逆变控制系统中的优化设计和性能评估。 在电力电子技术领域,空间矢量脉宽调制(SVPWM)是一种高效的逆变控制策略,在工业逆变电源中有广泛应用。相比于传统的模拟控制方法,SVPWM能更精确地生成所需的参考正弦和余弦信号,从而实现对逆变器输出的精细调节。其优势在于能够充分利用直流母线电压,并提供广泛的输出电压调整范围。 对于应急电源系统(EPS),快速切换能力至关重要。为了实现在4毫秒内完成从市电到逆变输出的快速切换,采用SVPWM逆变载波结合开环控制策略,确保了市电与逆变电之间的同步性,满足了快速切换的需求。这一方法通过MATLAB软件中的Simulink模块进行建模和仿真,利用其易于操作、结构清晰的特点作为理想的工具。 在MATLAB 7.9版本的电力系统模块中包含多种电力电子设备模型,如离散模型、通用三相桥等,为逆变系统的设计提供了新的可能性。文中作者通过这些工具构建了主电路的仿真模型,并验证了SVPWM电压调制度M与逆变器输出的关系以及锁相功能。 空间矢量算法是SVPWM的核心,在三相对称正弦电压下(幅值Um、角频率ω),根据公式,可以得到: \[ U_{abc}(t) = \frac{U_m}{\sqrt{3}} \left[ \cos(\omega t), \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}), \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \right]^T \] 通过控制电压调制度M,可以调整逆变器输出的电压水平和波形质量。结合开环策略实时调节电压与相位以保持同步性。 该研究利用MATLAB Simulink模块对SVPWM控制系统进行了建模及仿真,展示了其在快速切换和同步控制方面的优势,并为EPS系统设计优化提供了有效手段,也为电力电子领域研究人员提供参考。
  • 仿光伏并网
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    本研究聚焦于通过仿真技术深入探究光伏并网逆变器的工作原理与优化设计,致力于提升光伏发电系统的效率及稳定性。 为了提升光伏发电效率及电能质量,我们对光伏并网逆变器进行了深入研究。针对光伏最大功率点跟踪问题,改进了传统的电导增量法,并提出了一种新的控制算法——改进的电导增量控制算法。此算法能够迅速且精确地追踪到最大功率点;有效减少了系统在接近最大功率点时出现的振荡现象;同时提升了光伏发电效率。 在逆变器控制系统方面,我们采用了电压外环和电流内环相结合的双PI(比例积分)控制器设计。其中,电压外环负责稳定中间直流母线上的电压水平,而电流内环则用于确保输出电流的稳定性。这两者通过中间直流母线相互连接,并且系统控制具有良好的快速响应能力和稳定性;减少了谐波含量,使得输出电流呈现出较好的正弦特性,并与电网电压保持同频和同步相位,从而提升了电能质量。 最后,我们利用MATLAB软件对光伏并网逆变器进行了建模仿真。实验结果表明该设计的系统运行稳定且性能良好,达到了预期的设计目标。
  • 三相仿
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    本论文聚焦于三相逆变器的仿真研究,探讨其在电力电子系统中的应用与优化。通过详细分析和模拟实验,旨在提高逆变器效率及稳定性。 基于PLECS的三相SVPWM仿真可以通过编写PLECS的C脚本来实现。