Advertisement

基于Matlab Simulink的永磁直驱风电机组并网仿真模型解析:双PWM变流器控制策略及性能评估

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:ZIP


简介:
本文基于Matlab Simulink平台,构建了永磁直驱风电机组的并网仿真模型,并详细分析了双PWM变流器的控制策略及其性能评估。 本段落详细介绍在Matlab Simulink环境下建立的永磁直驱风电机组并网仿真模型及双PWM变流器控制策略与性能分析。 该模型采用背靠背双PWM(Pulse Width Modulation)变流器,首先进行整流处理,随后执行逆变操作。这一设计不仅能够实现电机侧有功、无功功率的解耦控制和转速调节功能,还能确保直流侧电压稳定,并实施网侧变换器有功及无功功率的独立调控。 风力机模型支持线性变化或恒定风速运行模式下的仿真分析。针对电机侧变流器采用速度外环与电流内环组成的双闭环控制系统设计,以实现精确的速度跟踪和控制性能。并网逆变器部分则通过母线电压外环及并网电流内环的组合来确保有功功率的有效并网。 在该模型中,并网电流畸变率被控制在一个较低水平(约2%)。附带提供了一些波形图,供用户根据具体需求进一步生成所需图表。此外,还包含详细的说明文档与相关学术论文链接以帮助理解和学习。 此仿真模型结构完整且无错误,具有较高的可塑性,允许使用者依据特定的应用场景进行调整和优化使用。同时提供了完整的仿真文件及相关说明资料作为参考支持。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Matlab Simulink仿PWM
    优质
    本文基于Matlab Simulink平台,构建了永磁直驱风电机组的并网仿真模型,并详细分析了双PWM变流器的控制策略及其性能评估。 本段落详细介绍在Matlab Simulink环境下建立的永磁直驱风电机组并网仿真模型及双PWM变流器控制策略与性能分析。 该模型采用背靠背双PWM(Pulse Width Modulation)变流器,首先进行整流处理,随后执行逆变操作。这一设计不仅能够实现电机侧有功、无功功率的解耦控制和转速调节功能,还能确保直流侧电压稳定,并实施网侧变换器有功及无功功率的独立调控。 风力机模型支持线性变化或恒定风速运行模式下的仿真分析。针对电机侧变流器采用速度外环与电流内环组成的双闭环控制系统设计,以实现精确的速度跟踪和控制性能。并网逆变器部分则通过母线电压外环及并网电流内环的组合来确保有功功率的有效并网。 在该模型中,并网电流畸变率被控制在一个较低水平(约2%)。附带提供了一些波形图,供用户根据具体需求进一步生成所需图表。此外,还包含详细的说明文档与相关学术论文链接以帮助理解和学习。 此仿真模型结构完整且无错误,具有较高的可塑性,允许使用者依据特定的应用场景进行调整和优化使用。同时提供了完整的仿真文件及相关说明资料作为参考支持。
  • Matlab/Simulink仿——采用背靠背PWM进行整
    优质
    本研究构建了基于Matlab/Simulink平台的直驱永磁风电机组并网仿真模型,重点探讨了利用背靠背双PWM变流器实现电网侧与发电机侧整流控制的技术细节。 本段落介绍了一种基于永磁直驱式风机并网仿真的Matlab/Simulink模型。该仿真采用背靠背双PWM变流器技术,先进行整流再逆变为电网提供电能。此系统不仅能够实现电机侧有功和无功功率的解耦控制以及转速调节,并且可以稳定直流电压并通过网侧变换器对有功、无功功率实施解耦控制。 风力机在仿真中可以根据线性变风速或恒定风速运行方式进行建模仿真。模型中的机侧变流器采用转速外环和电流内环的双闭环控制系统,以实现精确的速度跟踪;并网逆变器则通过母线电压外环与电网电流内环控制策略来确保有功功率的有效输出,并且使得并网电流畸变率保持在2%左右。 模型附带详细的说明文档以及相关论文,帮助用户更好地理解和掌握控制策略的实施细节。该仿真模型完整无误,具有很高的灵活性和可修改性,适用于个人学习或研究用途中的各种需求调整使用。
  • Matlab Simulink仿——采用背靠背PWM进行整
    优质
    本研究构建了基于Matlab Simulink的直驱永磁风电机组并网仿真模型,重点分析了背靠背双PWM变流器在整流过程中的性能和效率。 这是一个基于Matlab/Simulink的仿真模型,用于直驱永磁风电机组并网。该模型采用背靠背双PWM变流器,先进行整流处理,再进行逆变操作。通过此模型可以实现电机侧有功和无功功率的解耦控制以及转速调节,并能够稳定直流电压及控制网侧变换器的有功与无功功率。此外,该仿真支持线性或恒定风速下的风力机建模仿真功能。在控制系统设计上,机侧变流器采用转速外环和电流内环的双闭环策略以实现精确跟踪;并网逆变器则通过母线电压外环与并网电流内环控制来确保有功功率的有效输出,并使并网电流畸变量保持在2%左右。该模型包含完整的仿真文件及详细说明文档,便于学习和进一步研究开发。
  • Matlab Simulink仿——采用背靠背PWM进行整
    优质
    本研究构建了基于MATLAB/Simulink平台的直驱永磁风力发电机组并网系统,特别采用了背靠背双PWM变流器技术以实现高效整流,并进行了详尽仿真分析。 基于永磁直驱式风机的并网仿真模型采用背靠背双PWM变流器进行整流与逆变操作。该模型不仅实现了电机侧有功、无功功率解耦控制及转速调节,还能够稳定直流电压,并实现网侧变换器有功和无功功率的独立调控。 风力机可以按照线性变化或恒定速度运行模式来进行建模仿真。在机侧变流器部分采用了双闭环控制系统:外环为转速控制、内环为电流调节,保证了无静差跟踪效果;并网逆变器则采用母线电压外环和并网电流内环的结构设计来实现有功功率的有效输出,并且使并网电流畸变率保持在2%左右。 本仿真模型配有详细的说明文档以及相关控制策略的研究论文,便于学习理解。此外,该模型具备良好的可塑性,用户可以根据需求进行调整与应用。
  • Matlab Simulink仿 使用背靠背PWM进行整...
    优质
    本文构建了基于Matlab Simulink平台的直驱式永磁同步风力发电系统,并网仿真模型,采用背靠背双PWM变流器实现能量转换与传输。 基于Matlab Simulink的直驱永磁风电机组并网仿真模型设计采用背靠背双PWM变流器技术,通过先整流后逆变的方式实现多种控制功能。该模型不仅能解耦控制电机侧有功、无功功率,并调节转速,还能稳定直流电压和进行网侧变流器的有功及无功功率解耦控制。 风力机可以按照线性变化或恒定速度运行来进行建模仿真。机侧变流器采用的是转速外环与电流内环相结合的双闭环控制系统,从而实现无静差跟踪效果;并网逆变器则通过母线电压外环和并网电流内环控制策略来确保有功功率的有效接入,并且并网电流畸变率保持在2%左右。 该仿真模型包含完整的波形图、详细说明及相应的研究论文,便于学习者理解和掌握相关技术。此外,此模型具有高度的可塑性,用户可以根据自己的需求对其进行修改和使用。
  • Simulink仿
    优质
    本项目构建了针对永磁直驱电机的Simulink控制仿真模型,旨在优化电机性能,并进行参数调整和稳定性分析。通过该模型,可以高效地测试不同的控制策略,加速产品研发过程。 对于想学习永磁电机控制的同学来说,这是一份非常宝贵的学习资料。无需多言,拥有这份资料的人自然会明白其价值。
  • MATLAB Simulink 2018a仿Chopper压穿越
    优质
    本研究利用MATLAB Simulink 2018a进行仿真,专注于直驱式永磁风力发电机在电网故障下的Chopper控制系统分析,评估其低电压穿越(LVRT)性能。 在Matlab 2018a版本的Simulink环境中进行直驱永磁风力发电机并网chopper低电压穿越仿真的研究。
  • 同步力发系统Matlab/Simulink仿PWM研究(转子)
    优质
    本论文探讨了直驱式永磁同步风力发电系统在Matlab/Simulink环境下的建模与仿真,着重于分析和优化基于发电机转子的双PWM变流器性能。 本段落讨论了使用MATLAB与Simulink进行直驱式永磁同步风力发电机系统的建模与仿真。系统采用了双PWM变流器,并分别基于转子磁场定向的矢量控制方法以及电网电压定向的矢量控制方法进行了分析。此外,还探讨了利用最佳叶尖速比法实现最大风能捕获的技术应用。
  • 800kV高压VSC-HVDC仿研究:
    优质
    本研究聚焦于800kV高压直流输电环境下VSC-HVDC系统的控制策略与性能评估,通过建立详尽的仿真模型,深入探究系统运行特性。 本研究针对基于800kV高压直流输电的VSC-HVDC(电压源换流器-高压直流)系统进行了仿真模型的研究,并分析了其控制策略与性能表现。该模型采用Matlab进行构建,具体参数如下:使用两电平换流器拓扑结构;设定直流侧电压为800kV,交流侧电压为500kV;采用了逆变侧定有功功率控制结合电流内环PI调节及前馈解耦技术,并在整流侧实施了恒定直流电压与电流内环的PI反馈控制策略。传输距离设定为100公里,在此条件下,双端电网的三相电压和电流均为对称状态;并且在整个过程中,系统能够保持800kV的稳定直流电压水平以及低于2%的总谐波畸变率(THD)。
  • PMSG同步发仿(含发、整、逆PWM)、系统)
    优质
    本模型为PMSG永磁同步发电机并网系统仿真设计,涵盖发电机、整流器、逆变器(采用双PWM控制技术)、电网以及控制系统。 PMSG永磁同步发电机并网仿真模型主要包括以下部分:发电机、整流器、逆变器(双PWM控制)、电网、控制系统以及显示系统;风机最大功率跟踪MPPT采用最佳叶尖速比法;机侧控制(发电控制)使用转速和电流的双闭环PI控制器,并进行磁链解耦,调制策略为SVPWM;网侧控制(并网控制)则通过电压和电流的双闭环PI控制器实现基于电压前馈解耦(有功、无功解耦),同样采用SVPWM调制策略。该模型具有良好的动态响应特性,在转矩突变时,发电机输出转速保持稳定,直流母线电压也维持平稳;并网后电压和电流相位一致,功率因数接近1;并网电流谐波畸变小,总谐波失真(THD)为3.01%。