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UPS逆变器重复控制参数的仿真研究

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简介:
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。

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客服
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  • UPS仿
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    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。
  • 光伏_光伏__
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    本文探讨了在光伏发电系统中应用重复控制技术于光伏逆变器的研究。重点分析了如何设计和优化重复控制器以提高系统的性能,确保输出稳定性和效率,并减少谐波失真,为实现高效稳定的光伏并网发电提供了理论依据和技术支持。 光伏逆变器的重复控制和模型学习可以运行,但部分地方还需要进行修改。
  • 基于SHEPWM仿
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    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。
  • 基于MATLAB算法仿
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    本研究运用MATLAB软件平台,对逆变器中的重复控制算法进行深入的仿真分析,旨在优化其性能与稳定性。通过系统建模和参数调整,验证了该方法的有效性,并为实际应用提供了理论依据和技术支持。 该仿真模型采用重复控制算法对逆变器的并网控制进行了详细仿真,有助于理解该算法的工作原理及逆变器的操作机制。
  • 基于MATLAB算法仿
    优质
    本研究利用MATLAB平台,深入探讨并仿真了一种应用于电力电子设备中的逆变器重复控制算法。通过精确建模与模拟,验证了该算法在提高逆变器性能方面的有效性及稳定性。此工作为优化现代电网和可再生能源系统中的电能质量提供了新的技术视角。 该仿真模型采用重复控制算法对逆变器的并网控制进行了详细仿真,有助于理解该算法的工作原理及逆变器的操作机制。
  • LCL_LCL__ZIP文件
    优质
    本资源包含LCL逆变器控制系统相关文档与程序代码,适用于研究和开发需要,涵盖LCL滤波器设计及逆变器控制算法等内容。 主要是对LCL逆变器进行控制,采用的是改进型重复控制方法。
  • zuizhongban.zip_matlab_功率因校正__
    优质
    本资源包提供了一套基于MATLAB的重复控制方案,适用于功率因数校正和逆变器设计,重点探讨了重复逆变技术的应用与优化。 基于重复控制的逆变器模型能够确保系统稳定运行,并且具有良好的功率因数,供参考使用。
  • 关于双环应用
    优质
    本研究聚焦于探讨双环控制和重复控制技术在电力电子领域中逆变器的应用,深入分析其工作原理、优势及局限性,并探索优化策略以提升系统性能。 本段落探讨了一种结合双环控制与重复控制技术的逆变器控制系统,在电流环及瞬时电压环的基础上增加了一个重复控制环节。通过实现输出电压解耦以及扰动电流补偿,基于无差拍原理设计的双环控制器显著提升了系统的动态响应速度;而外层的重复控制器则进一步提高了稳态精度。该方案已在一台采用DSP TMS320F240控制系统进行PWM逆变器验证。 随着闭环调节PWM逆变器在中小功率应用中的广泛应用,对其输出电压波形的质量要求日益提高。高质量的输出波形不仅需要高精度的稳态性能,还必须具备快速的动态响应能力。传统的单环控制策略难以充分发挥系统的状态信息作用,因此提出将输出反馈转换为状态反馈,并通过合理配置状态空间内的反馈增益矩阵来优化控制系统性能。
  • 基于MATLAB单相仿模型
    优质
    本研究构建了基于MATLAB环境下的单相逆变器重复控制仿真模型,旨在优化其性能与稳定性。通过细致的参数调整和实验验证,该模型为逆变器的设计提供了有效的理论支持和技术指导。 单相全桥逆变器采用重复控制的仿真模型。
  • 基于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。