Advertisement

ip_iq检测法与滞环电流控制APF仿真的应用。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
该工具可直接应用于MATLAB环境中,经过谐波滤除处理后,总谐波失真值(THD)降至2.3%,有效抑制了三阶、五阶和七次谐波的产生。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • IP-IQAPF仿
    优质
    本研究探讨了IP-IQ检测法在滞环电流控制有源电力滤波器(APF)仿真中的应用效果,通过实验验证其在改善电能质量和系统稳定性方面的优势。 本人使用MATLAB R2010a,在谐波滤除后得到的THD为2.3%,主要去除的是三、五、七次谐波。
  • 基于PQ谐波PWM三相三线APF模型
    优质
    本研究提出了一种基于P-Q理论和滞环脉宽调制技术的三相三线制有源电力滤波器(APF)模型,有效检测并补偿谐波电流。 有源电力滤波器(APF)是一种动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置。它能够快速跟踪并补偿不同大小和频率的谐波电流,并且相对于只能被动吸收固定频率与大小谐波的LC滤波器,APF可以通过采样负载电流,分离出各次谐波和无功分量,控制输出电流以抵消负载中的相应电流,实现动态跟踪补偿。此外,APF不仅可以补谐波还可以同时进行无功功率补偿及不平衡补偿。
  • 三相Simulink仿
    优质
    本项目通过Simulink平台对三相电流滞环控制策略进行建模与仿真,分析其在不同工况下的性能表现。 上传的内容是关于电流滞环控制的Simulink仿真,可以帮助更好地理解电流滞环控制的原理。
  • 调速系统仿
    优质
    本研究探讨了基于电流滞环控制技术的电机调速系统仿真模型,分析其在不同工况下的性能表现及稳定性。 电流滞环跟踪控制系统是根据给定的信号,将电动机定子电流与给定的正弦波电流信号进行比较。
  • 单相H桥仿
    优质
    本研究探讨了采用滞环比较器实现单相H桥逆变电路中的电流控制策略,并对其进行了闭环仿真实验。通过调整参数优化控制系统性能,验证了该方法的有效性和实用性。 在单相H桥的闭环控制中,电压环采用PID调节,而电流环则使用滞环控制方法。
  • SimulinkMATLAB_Simulink_Simulink
    优质
    本文章介绍了在Simulink环境下实现基于MATLAB的电流滞环控制方法,详细讲解了Simulink控制和滞环技术的应用。 电流滞环控制是一种广泛应用在电力电子系统中的策略,主要应用于直流电机驱动、逆变器及电源转换设备等领域。本案例将探讨如何使用Simulink工具来实现电流滞环控制系统仿真。 一、原理概述 电流滞环控制的核心在于通过比较实际测量的电流值与预设的目标电流值得到误差信号,并利用滞环比较器将其限制在一个特定区间内,即所谓的“滞环”。这个区域由上限和下限界定;当误差超出上下限时,控制器输出相应调整。这种策略的优点包括快速响应及较强的抗干扰能力。 二、Simulink模型构建 在Simulink中实现电流滞环控制仿真需要以下步骤: 1. **信号源**:提供参考电流与负载电流。 2. **滞环比较器**:接收实际和设定的电流值,并依据预设的区间生成开关信号。 3. **控制器**:根据滞环比较器输出调整,如通过PWM或PID控制方式调节输出。 4. **功率变换模块**:例如H桥逆变电路,将控制信号转换为驱动电机所需的电压或电流形式。 5. **电机模型**:反映对输入变化的动态响应,并生成速度曲线等结果。 6. **仿真设置界面**:包括时间步长、总仿真实验时长等参数设定。 7. **监测与显示模块**:用于观察和记录电流波形及转速波动情况。 三、Simulink仿真过程 1. **模型搭建**:使用Simulink内置组件,依据滞环控制原理连接各部分形成完整系统。 2. **配置参数**:根据实际应用调整滞环宽度以及控制器增益等关键变量值。 3. **启动仿真实验**:运行整个构建好的仿真环境,并观察电机电流与转速的动态变化情况。 4. **结果分析**:通过波形图来评估电流是否稳定于设定范围内,同时检查速度曲线是否符合预期性能标准。 四、SynchronouslIM.mdl模型 文件名为SynchronouslIM.mdl的Simulink模型可能已经包含了上述描述的所有组件和参数。打开并运行此模型可以直观地了解滞环控制的工作机制,并进一步进行优化调整以适应特定的应用场景需求。 总结而言,电流滞环控制是一种有效的技术手段;而借助于Simulink软件的强大功能,则能够有效地设计、验证及改进此类控制系统,满足不同场合的需求。
  • 基于P-Q和IP-IQ方APF有源滤波器仿——三相三线谐波PWM研究及示例
    优质
    本研究探讨了在三相三线系统中,采用P-Q和IP-IQ方法进行谐波电流检测,并结合PWM滞环控制策略优化APF有源滤波器的仿真性能。 APF有源滤波器的仿真研究中,三相三线制谐波电流检测模块采用了p-q方法,而控制模块则主要基于PWM滞环算法。这种方法取得了显著的效果,并附有关参考文献供学习和参考使用,具有很高的建模价值。
  • 三相PWM整仿模型
    优质
    本研究构建了三相PWM整流器的滞环电流控制仿真模型,分析其在不同工况下的性能表现,并优化控制器参数以提升系统效率和稳定性。 该模型利用滞环电流控制方法来管理PWM整流器,并在MATLAB/Simulink环境中实现。内电流环使用了三个滞环比较器,而外电压环则采用了PI调节器,使得控制系统结构简洁且性能优越。交流侧输入的是220V/50Hz的三相平衡交流电,直流输出为760V。
  • PMSM_Relay_Pi无刷机__闭_无刷直仿模型_源码.zip
    优质
    此资源包含PMSM_Relay_Pi算法用于无刷直流电机电流滞环控制的Simulink仿真模型及源代码,适用于深入研究和教学。 PMSM_Relay_Pi无刷电机电流滞环控制仿真模型适用于无刷直流闭环系统,包含直流源码的ZIP文件。
  • 基于逆变器仿分析
    优质
    本研究探讨了采用电流滞环控制策略的逆变器系统,并通过仿真技术对其性能进行了深入分析。 随着传统能源的枯竭,人们开始探索新的能源形式,比如风力发电和太阳能发电。为了灵活高效地运用这些分散的电源,逆变器起到了关键作用。本设计采用MATLAB/SIMULINK 2015作为开发平台,并以电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)为控制单元构建了一套单相全桥逆变器仿真系统。该系统的构成包括主电路、控制电路和采样电路三个部分。 在调制方法的选择上,本设计采用了双极性调制方式。设定的给定电流作为逆变器的目标参考值,而反馈电流则是逆变器输出的实际电流值,从而实现了闭环控制系统的设计目标。通过这样的设计思路,使得滞环控制下的逆变器能够准确跟踪并响应给定的参考电流变化,并且其产生的交流电波形接近正弦波形态,总谐波失真率较低。 仿真实验的结果与理论分析的数据基本一致,表明该设计方案具有良好的实际应用前景。