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电力系统的仿真研究

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简介:
《电力系统的仿真研究》一书聚焦于利用先进的计算机技术模拟和分析电力系统的行为与性能,探讨了如何通过仿真优化电网结构、提升运行效率及保障供电安全。 电力系统MATLAB/Simulink仿真用于模拟电力系统的动态性能以及暂态稳定性。

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    《电力系统的仿真研究》一书聚焦于利用先进的计算机技术模拟和分析电力系统的行为与性能,探讨了如何通过仿真优化电网结构、提升运行效率及保障供电安全。 电力系统MATLAB/Simulink仿真用于模拟电力系统的动态性能以及暂态稳定性。
  • 光伏MPPT仿
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    本研究聚焦于光伏电力系统的最大功率点跟踪(MPPT)技术仿真分析,旨在优化太阳能转换效率与系统稳定性。 光伏发电系统MPPT仿真建模模型中有多种关于同型号的讲解资料。这里介绍的是扰动观察法的内容。
  • 仿
    优质
    《电力电子的仿真研究》一书聚焦于现代电力电子技术的核心课题,深入探讨了包括变换器、逆变器等在内的多种电力电子设备的建模与仿真方法。通过理论分析和实践案例相结合的方式,本书为读者提供了全面理解及设计复杂电力电子系统所需的知识框架和技术手段。 本书全面介绍了常用的不控型、半控型及全控型电力电子器件及其应用基础;重点讲解了整流(AC/DC)、有源与无源逆变(DC/AC)、交流调压以及交-交变频(AC/AC)和直流斩波(DC/Dc)四种电力变换方式的典型电路。为了强化实践技能培养,本书采用基于MATLAB软件、面向电气系统原理结构图的图形化仿真技术,对上述典型的电力变换电路进行了系统的仿真实验。这种方法具有易于学习且实践性强的特点,能够弥补学生日常实验训练不足的问题。此外,书中还安排了如整流器工程计算、实验和课程设计指导等内容,突出了实践教学的重要性。教材内容覆盖了电力电子技术课程的主要部分,并便于教师使用。全书深入浅出地介绍了相关知识,简明扼要且实用性强。
  • 建模与仿与发展
    优质
    《电力系统建模与仿真的研究与发展》一书深入探讨了电力系统的数学模型构建及仿真技术的应用,旨在推动该领域的理论创新和技术进步。 提供关于在MATLAB/Simulink中进行电力系统建模的帮助。
  • 利用MATLAB进行仿.doc
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    本文档探讨了如何使用MATLAB工具对电力系统进行仿真与分析,旨在通过具体案例展示其在模型建立、性能评估及优化设计等方面的应用价值。 基于MATLAB的电力系统仿真文档详细介绍了如何使用MATLAB进行电力系统的建模与仿真分析。该文档涵盖了从基础理论到实际应用的各个方面,旨在帮助读者掌握利用MATLAB工具箱对复杂电力网络进行深入研究的方法和技术。通过一系列示例和案例研究,用户可以学习到包括但不限于输电线路模型、发电机特性以及系统稳定性评估在内的多种关键技术点。此外,文档还提供了一些实用建议与技巧,以优化仿真过程并提高分析效率。
  • 基于MATLAB稳态仿分析
    优质
    本研究运用MATLAB软件对电力系统的稳态运行进行深入仿真与分析,旨在探索提高电网稳定性和效率的方法和技术。 基于MATLAB的电力系统稳态仿真分析是一个很好的资源。我从学校下载了它,并分享给大家使用。由于我没有足够的积分,所以无法通过官方渠道提供下载链接。希望大家能够理解并相互帮助获取这份资料。
  • 基于MATLAB谐波抑制仿.doc
    优质
    本文档探讨了利用MATLAB软件进行电力系统的谐波分析与抑制技术的研究和仿真工作,旨在提高电力系统的稳定性和效率。 基于MATLAB的电力系统谐波抑制仿真研究主要探讨了如何利用MATLAB软件进行电力系统的建模与分析,并通过仿真实验验证不同方法在抑制电网中出现的谐波方面的效果。该文档详细介绍了几种常用的谐波抑制技术,如有源滤波器、无源滤波器和混合型滤波器的设计原理及其仿真实现过程。通过对这些方案进行对比研究,可以为实际工程应用中的电力系统设计提供有价值的参考依据和技术支持。
  • 基于MATLAB GUI稳定性仿-POWERSYSTEM.rar
    优质
    本资源为“基于MATLAB GUI的电力系统稳定性仿真研究”,提供了一个用于分析和仿真电力系统稳定性的MATLAB图形用户界面工具,有助于深入理解电力系统的动态行为与控制策略。 基于MATLAB图形界面的电力系统稳定性仿真分析程序由中文论坛会员infinity250编写。该资源名为POWERSYSTEM.rar。
  • 机组变桨控制仿
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    本研究聚焦于风力发电机组的变桨控制系统,通过建立详细的数学模型和仿真环境,探讨了该系统的动态响应、控制策略及优化方法,以提高风电机组性能与稳定性。 在MATLAB中可以创建风机仿真模型,包括双馈感应发电机(DFIG)和直驱永磁同步发电机(PMSG)。其中,DFIG常用于大型风力发电系统,并因其高效的性能及灵活的控制方式而被广泛采用。该类型的风机通过变频器与电网相连,在不同风速下仍能保持高效运行状态。在MATLAB中构建DFIG模型时,需要涵盖机械部分、发电机、变频器以及控制系统等。 相比之下,PMSG具有更高的可靠性和更低的维护需求,因为它不需要传统的齿轮箱组件。这种风机的核心是永磁同步电机直接连接到发电机上,并通常与逆变器一起使用以实现高效的功率转换。在MATLAB中创建PMSG模型时,则需要包括机械特性、电气特性和控制策略等元素。 对于1.5兆瓦的风力发电系统,不论是DFIG还是PMSG,在MATLAB中的模拟都涵盖风机的功率曲线、不同风速下的功率输出以及系统的动态响应等方面。此外,还可能涉及具体控制算法的应用,例如最大功率点追踪(MPPT)、功率因数调节及故障检测等技术手段,以确保风机在实际运行中达到最佳性能水平。
  • 基于PSIM与MATLAB协同仿.pdf
    优质
    本文探讨了利用PSIM和MATLAB工具进行电力电子系统的联合仿真技术,分析其优势及应用案例,为电力电子领域的设计和研发提供了有效的模拟手段。 基于PSIM和MATLAB的电力电子系统联合仿真涉及一系列关键知识点。 首先,PSIM是一款专业的电力电子与电机控制仿真软件,具备快速仿真、用户友好的界面及丰富的波形处理功能等优点。在电机控制系统中,它主要用于主电路部分的模拟工作;而控制算法则通常通过MATLABSimulink来实现。 其次,在联合仿真的背景下,MATLABSimulink因其强大的控制算法仿真能力成为重要工具。它可以与PSIM的优势互补,使得建模过程更简化,并能缩短开发周期和减少仿真时间。 此外,从6.0版本开始,PSIM提供了名为SimCoupler的模块来支持联合仿真。该模块包括两个部分:在PSIM中的InOutLink Nodes及在Simulink中的SimCouplerBlock,这两个接口程序实现了数据交换功能,在两种软件之间建立了通信桥梁。 进行联合仿真的步骤通常涉及将系统划分为电路和控制算法两大部分,并通过各自的平台构建模型,再利用SimCoupler模块实现信息共享。这包括安装设置、建立PSIM主电路模型、搭建Simulink中的控制部分以及配置仿真参数等环节。 最后,在执行联合仿真时,正确设定MATLAB的Simulation Parameter选项(例如选择合适的求解器类型和时间步长)对于获得准确的结果至关重要。确保这些参数与PSIM中相应的设置相匹配是必要的步骤之一。 综上所述,通过结合使用PSIM和MATLABSimulink的优点,并利用它们之间的数据交换能力,联合仿真为电力电子系统的设计提供了高效、精确的新途径,加速了相关领域内的技术创新及工程问题解决。