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单相全桥逆变器的双闭环PSIM仿真

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简介:
本研究探讨了单相全桥逆变器在PSIM软件中的双闭环控制系统仿真。通过详细分析和优化控制策略,验证了系统的稳定性和效率,为实际应用提供了理论依据和技术支持。 采用电压内环和电流外环的双闭环控制方法。直流电压为100V,交流电压的有效值为40V。输出电压总谐波失真(THD)较小,波形非常完美。这种双闭环控制系统响应速度快,抗干扰能力强。

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客服
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  • PSIM仿
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    本研究探讨了单相全桥逆变器在PSIM软件中的双闭环控制系统仿真。通过详细分析和优化控制策略,验证了系统的稳定性和效率,为实际应用提供了理论依据和技术支持。 采用电压内环和电流外环的双闭环控制方法。直流电压为100V,交流电压的有效值为40V。输出电压总谐波失真(THD)较小,波形非常完美。这种双闭环控制系统响应速度快,抗干扰能力强。
  • PSIM仿】含负载电流前馈.psimsch
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    本PSIM仿真项目展示了含有负载电流前馈控制的双闭环单相全桥逆变器系统。通过优化控制策略,提升了系统的动态响应和稳态性能。 本段落介绍了带负载电流前馈的双闭环单相全桥逆变器PSIM仿真的设计与实现过程。内环为电感电流控制环路,外环是输出电压控制环路,两者均采用瞬时值反馈机制,并且加入了负载电流前馈补偿功能以提高系统的动态响应性能和稳定性。 所研究的逆变器额定功率达到10kW,其输出交流电压的有效值设定为220V。通过仿真分析得知,在这种配置下,总谐波失真(THD)仅为0.17%,并且负载的功率因数保持在理想的0.8水平。 对于不熟悉该控制策略原理的朋友,《单相全桥逆变器带负载电流前馈的双闭环控制系统设计及仿真》一文详细地描述了整个建模和设计流程,有助于进一步理解相关技术细节。
  • PIPI.rar_simulink __仿
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    本项目为MATLAB Simulink环境下开发的单相双闭环控制策略逆变器仿真模型,适用于电力电子技术研究与教学。 采用双闭环控制的单相逆变器在Simulink中的仿真结果正确。
  • 基于PSIM控制PWM整流仿
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    本研究采用PSIM软件,设计并仿真了一种双闭环控制策略下的单相全桥PWM整流器,验证了其优异性能。 采用电压外环和电流内环的双闭环控制可以增强系统的稳定性并有效应对扰动。当输入电流的有效值为40V时,系统能够输出直流平均值70V。
  • 电压电流SIMULINK仿
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    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。
  • 基于MATLAB并网
    优质
    本项目基于MATLAB平台设计了一种双闭环控制策略下的单相全桥并网逆变器,旨在优化其性能与稳定性。 基于MATLAB的双闭环单相全桥逆变(并网)实现输入电网电流与电网同相位算法可靠且具有很好的参考价值。需要相关资料者请自行下载。
  • 【Simulink仿带负载电流前馈.slx
    优质
    本项目为Simulink模型,设计了一个双闭环控制策略下的单相全桥逆变器系统,并引入了负载电流前馈补偿机制以提升动态响应性能。 本段落介绍了一种带负载电流前馈补偿的双闭环单相全桥逆变器Simulink仿真模型。内环为电感电流控制环路,外环为输出电压控制环路,两者均采用瞬时值反馈机制。该逆变器具有10kW额定功率、220V有效值输出电压以及0.17%的总谐波失真(THD),且负载功率因数为0.8。 关于此仿真模型的具体建模和设计过程,可以参考《单相全桥逆变器带负载电流前馈的双闭环控制系统设计及仿真》一文。该文章详细描述了整个控制系统的构建细节。
  • Simulink仿
    优质
    本研究利用MATLAB Simulink平台,对单相逆变器进行闭环控制系统仿真分析,探讨其动态性能和控制策略的有效性。 在Simulink仿真环境中设计了一个单相逆变电路,并采用了闭环控制策略。该系统具有高精度特性,总谐波失真(THD)低于0.5%。