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微电网的交直流混合系统,包含STATCOM,通过MATLAB仿真进行模拟。

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简介:
通过对交、直流、以及交流电混合微电网的仿真研究,并结合了STATCOM装置的集成,从而能够更全面地分析和评估其运行特性与控制策略。

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客服
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  • MATLABSTATCOM仿
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    本研究探讨了在MATLAB环境中构建与分析微电网中的交直流混合系统的仿真模型,特别关注静止同步补偿器(STATCOM)的作用及其对系统稳定性的影响。通过细致的建模和实验验证,旨在优化微电网的能量管理和电力质量控制策略。 交直流混合微电网仿真包含STATCOM。
  • (HMG)测试仿rar文件
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    该RAR文件包含混合交直流微电网(HMG)测试系统的仿真资料,内有详细模型、参数设置及实验数据,适用于研究与教学。 该AC/DC HMG有两个交流电压分布电平(一次电平为13.8kV,二次电平为220V)以及一个直流配电电平(300V)。交流MG的工作频率为60赫兹。测试系统模拟包括:一台柴油发电机、两个光伏(PV)系统、双电池储能系统和各种线性和非线性负载。
  • 基于Matlab Simulink光伏式双下垂控制仿型及结构分析
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    本研究构建了基于Matlab Simulink平台的光伏交直流混合微电网离网运行下的双下垂控制仿真模型,深入探讨并优化了其在直流微电网中的应用与性能表现。 光伏交直流混合微电网离网(孤岛)模式双下垂控制的Matlab Simulink仿真模型包括以下内容: 1. 直流微电网由光伏板与Boost变换器组成,最大输出功率为10 kW。 2. 交流微电网则包含光伏板、Boost变换器和LCL逆变器,其最大输出功率可达15 kW。 3. 连接交直流微电网的互联变换器(ILC)采用双下垂控制策略。具体来说,在该模型中,首先对交流母线频率与直流母线电压进行归一化处理,使其范围限定在[-1, 1]内;然后通过ILC的归一化下垂控制来调节二者之间的偏差,最终使它们数值趋于一致。 4. 模型还包括采样保持、坐标变换、功率滤波和SVPWM等环节。 当系统运行至0.5秒时,负载从12 kW增加到16 kW。仿真结果显示,在这种情况下,整个系统的稳定性仍然良好,并且交流母线频率与直流母线电压的归一化参数在ILC控制下趋于一致,表明波形质量优良。
  • 利用Matlab计算
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    本研究运用MATLAB软件对微电网中的直流和交流系统进行了详细的潮流分析,旨在优化能源分配效率并提升系统稳定性。 微电网是一种分布式能源系统,能够独立或并网运行以提供可靠且高效的电力供应。在设计、分析和优化微电网的过程中,潮流计算是一个至关重要的步骤。它用于确定网络中各节点电压、电流及功率的分布情况,以便评估系统的稳定性和效率。 本教程将介绍如何使用Matlab2019a进行直流与交流微电网的潮流计算。首先需要了解微电网的基本构成:分布式发电单元(如太阳能光伏板、风力发电机和燃料电池)、储能系统(例如电池)、负载以及控制设备等。其中,直流微电网主要处理直流电,而交流微电网则涉及交流电传输及转换。 在执行潮流计算时,核心算法包括牛顿-拉弗森法与快速分解法等。利用Matlab编写自定义函数来实现这些方法是可行的。对于直流系统而言,由于电压和电流的关系基本为线性关系,因此潮流计算可以简化成一个矩阵方程求解问题;而对于交流微电网,则需要考虑相位角度及频率的影响,因而更加复杂。 在Matlab中使用`power_system`数据结构来存储网络信息(例如节点、线路、发电机和负载的数据)。接下来编写函数执行牛顿-拉弗森迭代以逐步更新系统状态直至达到收敛条件。一些示例代码可能涵盖直流微电网的潮流计算或针对特定规模交流微电网(如15个节点)的具体案例,这些文件通常包含预设网络拓扑、设备参数和详细的操作流程。 交直流混合型微电网需要处理两者的接口问题,例如逆变器与整流器。这增加了系统复杂性但同时也提供了一种更为灵活的能源管理方式。 对于学生而言(特别是本科及硕士阶段),掌握基于Matlab进行微电网潮流计算是提升研究能力的重要途径之一。通过学习电力系统的理论知识以及编程和数值计算技能,可以为未来的研究与实践打下坚实基础。在实际操作中遇到问题时,可以通过查阅相关文档或向专家求助来解决。 总之,持续的练习及调试将帮助你逐步掌握并精通微电网潮流计算的方法和技术。
  • 1.zip_ac microgrid_sickddm___
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    本研究聚焦于zip_ac microgrid_sickddm混合微电网中的直流系统与交流电网交互机制,探讨其运行稳定性及优化策略。 交直流混合微电网的运行控制仿真算法涉及多模式运行。
  • 兼容测试仿:以14节点IEEE配为基础型研究 - MATLAB开发
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    本项目基于MATLAB平台,构建了一个用于模拟交直流兼容微电网混合系统的仿真工具。通过建立并分析一个14节点的IEEE配电系统模型,该研究旨在探究微电网在不同运行条件下的性能和稳定性。 该 AC/DC HMG 包含两个交流电压配电级(初级为 13.8 kV 和次级为 220 V)以及一个直流配电级 (300V)。AC MG 的运行频率为 60 Hz。测试系统模拟包括:一台柴油发电机,两个光伏 (PV) 系统,两个电池储能系统和各种线性和非线性负载。此外,从原始模型中提取了一个直流微电网模型。
  • 基于控制STATCOM无功补偿仿
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    本研究探讨了采用直接电流控制策略的静止同步补偿器(STATCOM)在无功功率补偿中的应用,并通过模拟仿真验证其性能。 为了提高电网的功率因数并补偿无功分量,采用了静止同步补偿器(STATCOM)。该设备能够根据电网中的无功电流变化实时检测与调整,并确保电压相位与电流相位一致。本段落重点分析了STATCOM的核心算法,并提出了一种基于d-q变换的直接电流控制方法,在MATLAB仿真软件中对其进行了系统研究。 实验结果表明,当满足特定条件时,STATCOM能够使电网中的电流和电压保持同相位,从而提高功率因数。此外,该设备采用直接电流控制方式响应迅速且能有效补偿无功分量,进一步优化了电网性能。
  • 基于MATLAB光伏储能母线压下垂控制仿
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    本研究构建了基于MATLAB的光伏混合储能直流微电网仿真模型,重点探讨了直流母线电压下垂控制策略,旨在优化系统运行性能与稳定性。 该模型研究对象为混合储能系统,并采用基于关联参数SOC的改进下垂控制策略。通过将初始下垂系数与储能单元SOC的n次幂的比例作为当前下垂系数,可以改变n值来调整充放电速率及功率分配。此外,在此基础上引入二次控制以减少母线电压波动。 模型涵盖了蓄电池模块、超级电容模块、光伏电池模块、单相交流负载模块以及冲击负载模块,并附有整体拓扑图展示;在储能控制系统中应用基于关联参数SOC的改进下垂控制,有效减少了直流母线电压的波动。该模型结构完整且控制策略可行,能够实现系统功率均衡,适合研究直流微网系统的学者参考学习。
  • MATLAB仿柴储风光.zip
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    本资源提供基于MATLAB的柴储混合微电网风光系统的仿真模型与分析方法,适用于新能源电力系统的研究和教学。 1. 版本:MATLAB 2014、2019a 和 2021a。 2. 提供的案例数据可以直接运行 MATLAB 程序。 3. 代码特点包括参数化编程,便于更改参数值,并且编程思路清晰,注释详尽。 4. 面向对象:适用于计算机科学、电子信息工程和数学等专业的大学生课程设计、期末大作业及毕业设计。