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使用MATLAB/Simulink构建的电流滞环PWM仿真程序。

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简介:
通过自行构建的电流滞环PWM Simulink仿真程序,成功地获得了较为精确的三相对称电流波形。如果您有需求,欢迎下载该程序。通过自行构建的电流滞环PWM Simulink仿真程序,成功地获得了较为精确的三相对称电流波形。如果您有需求,欢迎下载该程序。

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客服
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  • 基于Matlab/SimulinkPWM仿
    优质
    本简介介绍了一种利用Matlab/Simulink环境开发的电流滞环PWM控制策略仿真程序。该程序能够有效模拟并分析电流滞环PWM的工作特性与性能,为电力电子变换器的设计提供理论依据。 我搭建了一个电流滞环PWM的Simulink仿真程序,可以生成非常标准的三相对称电流波形。如果有需要的朋友想要下载,请联系我获取相关信息。
  • 基于Matlab/SimulinkPWM仿
    优质
    本简介介绍了一种使用Matlab/Simulink工具实现电流滞环PWM控制算法仿真的方法,详细阐述了程序设计流程与关键技术。 我搭建了一个电流滞环PWM的Simulink仿真程序,能够生成非常标准的三相对称电流波形。如果有需要的朋友可以联系我获取。
  • 三相控制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。
  • 基于Simulink跟踪控制仿MATLAB 2012a版)
    优质
    本研究利用MATLAB 2012a中的Simulink工具箱,设计并仿真了一种电流滞环跟踪控制系统。通过调整参数优化了系统的响应速度与精度,为电力电子领域的实践提供了理论支持和技术参考。 电流滞环跟踪控制的Simulink仿真在MATLAB R2012a版本中进行。
  • 基于MATLAB三相PWM控制仿模型
    优质
    本研究构建了基于MATLAB/Simulink平台的三相PWM整流器仿真模型,并采用滞环电流控制策略进行电力电子变换器性能分析,验证其在不同工况下的优越动态响应特性。 该模型采用滞环电流控制方法来控制PWM整流器,并在MATLAB/Simulink中实现。电流内环使用三个滞环比较器,电压外环则应用PI调节器,使得控制模型结构简单且性能优良。交流侧输入为220V/50Hz的三相对称交流电,直流侧输出760V。波形完美无瑕,适合初学者参考学习。
  • 三相PWM控制仿模型
    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。
  • 基于MATLAB仿模型
    优质
    本研究构建了基于MATLAB平台的电流滞环整流器仿真模型,详细分析并验证了其工作原理和性能特性。 Simulink电流滞环整流的MATLAB仿真模型可以参考一下。
  • SimulinkMATLAB控制_Simulink控制_Simulink
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    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CHB-PWM跟踪控制技术仿
    优质
    本研究探讨了基于CHB-PWM技术的电流滞环跟踪控制方法,并通过详细仿真分析其在电力变换系统中的应用效果和性能优化。 电流滞环跟踪(CHBPWM)控制技术的仿真研究了该技术在模拟环境中的应用与效果。
  • 单相桥式逆变器双闭SIMULINK仿
    优质
    本研究采用MATLAB/SIMULINK平台,针对单相桥式逆变器设计了一种电压和电流双闭环控制策略,并应用滞环比较技术进行仿真实验。 本资源提供单相桥式逆变器滞环(电压电流双闭环)的Simulink仿真模型,加入了负载扰动和电源扰动,结果波形较为理想,谐波分析THD值很小。该模型只需简单改动即可转换为电流滞环单环控制模式,供学习参考使用。请注意:此资源只能在MATLAB R2016b及以上版本中打开以进行仿真操作。