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SVG仿真源文件中的滞环控制。

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简介:
Matlab (2012) 以及 Simulink 仿真 SVG 源文件均可直接使用。该资源涵盖了滞环控制策略、SVG 技术、静止无功补偿器的建模与仿真,并包含基于 IP-IQ 检测算法的无功电流测量方法。

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客服
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  • SVG仿代码
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    这段源代码是用于进行基于滞环控制策略的静止同步补偿器(SVG)仿真研究,适用于电力系统中无功功率调节与电能质量改善的研究和教学。 提供2012版MATLAB及Simulink仿真的SVG源文件,包括滞环控制和ip-iq检测无功电流的静止无功补偿器。这些资源绝对可用。
  • 三相电流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。
  • 单相H桥电流仿
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    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。
  • 电流调速系统仿
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    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。
  • Simulink与MATLAB电流_Simulink_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。
  • 基于电流逆变器仿分析
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    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。
  • PMSM_Relay_Pi无刷电机_电流_闭_无刷直流电机电流仿模型_码.zip
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    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Simulink电流跟踪仿(MATLAB 2012a版)
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    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CHB-PWM电流跟踪技术仿
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    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。
  • 三相PWM整流器电流仿模型
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    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。