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三相并网逆变器及LCL滤波器:基于同步dq轴控制理论的闭环控制系统-MATLAB实现

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简介:
本项目研究了三相并网逆变器及其LCL滤波器的设计,并采用同步dq坐标变换技术,建立了基于MATLAB/Simulink的闭环控制系统模型。 在这项研究中,应用了同步参考系dq控制理论的闭环控制。为了进一步降低谐波,使用了三阶(LCL)滤波器。如有更多信息需求,请通过电子邮件与我联系。邮箱地址是:yampd01@gmail.com。

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  • LCLdq-MATLAB
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    本项目研究了三相并网逆变器及其LCL滤波器的设计,并采用同步dq坐标变换技术,建立了基于MATLAB/Simulink的闭环控制系统模型。 在这项研究中,应用了同步参考系dq控制理论的闭环控制。为了进一步降低谐波,使用了三阶(LCL)滤波器。如有更多信息需求,请通过电子邮件与我联系。邮箱地址是:yampd01@gmail.com。
  • DQ框架研究:坐标正弦PWM-MATLAB
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    本研究聚焦于利用DQ框架优化并网三相逆变器性能,通过MATLAB仿真,在同步旋转坐标系中设计和实现了三相并网系统的闭环控制策略。 三相并网逆变器采用正弦PWM驱动方式。通过PLL(锁相环)和谐波振荡器生成正弦参考信号。闭环控制在同步旋转坐标系中实现。该逆变器由直流电源供电,并根据参考电流指令将电流注入电网。
  • LCL策略
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    本文提出了一种基于LCL滤波的三相并网逆变器双环控制策略,旨在提高系统的动态响应和减少电网谐波污染。该方法通过优化电流内环与电压外环的设计,确保了系统在多种运行条件下的稳定性和效率。 对于采用LCL滤波的三相并网型逆变器系统而言,电网电压畸变会导致网侧电流中的总谐波增加。传统控制策略下的单环控制方法无法有效抑制这种影响。为了提高系统的抗扰性能,本段落提出了一种基于双环控制的新方案:内环使用PI控制器来调控逆变侧的电流;外环则采用PI+PR组合方式以增强对网侧电流的影响管理能力。
  • PSIM-VSG(机)——桥式LCL电压电流双VSG构
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    本文探讨了利用三相桥式逆变器与LCL滤波器构建的PSIM-VSG(同步机)控制系统,通过电压电流双闭环策略优化虚拟同步发电技术,提升其在电力系统中的性能和稳定性。 PSIM-VSG(同步机)控制基于三相桥式逆变器的VSG构网型逆变器控制采用LCL型滤波器,并使用电压电流双闭环控制系统。 1. VSG控制 2. SPWM技术应用 3. 电压和电流双重反馈回路设计 4. 提供参考文献以及关于VSG原理及下垂系数计算方法的相关资料。
  • LCL仿真-gridon01.mdl
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    本研究探讨了一种采用LCL滤波器的并网逆变器双闭环控制系统,并利用MATLAB/Simulink工具进行了详细的仿真分析,模型文件为gridon01.mdl。 采用LCL滤波器的并网逆变器双闭环控制系统仿真(模型文件名为gridon01.mdl)是参照相关文献后自行搭建的。该系统采用了电感电流外环和电容电流内环的设计。图1展示了仿真的具体模型。 控制效果通过多张图表展示: - 图2:入网电流与电网电压波形 - 图3:入网电流给定值与实际入网电流波形 - 图4:对入网电流进行FFT分析的结果 - 图5:功率因数的变化情况 从图中可以看出,系统的功率因数值接近于1。 此外,还对该系统进行了动态扰动测试。在0.1秒和0.2秒时分别突然增加或减少负载,并记录了相应的变化(见图6)。
  • DQ坐标下独立正弦PWM旋转坐标-MATLAB
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    本文探讨了在直接淬火(DQ)坐标系统中独立三相正弦脉宽调制(SPWM)逆变器的控制策略,采用MATLAB进行基于同步旋转坐标系下的闭环控制系统设计与仿真。 在电力电子领域,独立三相正弦PWM逆变器是一种广泛应用的电力转换设备,在分布式发电、电动汽车充电以及储能系统等领域扮演着重要角色。本项目专注于使用MATLAB进行这种逆变器的闭环控制设计,特别是同步参考系中的三相独立正弦PWM控制策略。 首先理解三相独立正弦PWM逆变器的工作原理:该类型逆变器通过调节输出端电压波形使其接近理想状态下的正弦波,从而提高电能质量。脉宽调制(PWM)技术是实现这一目标的关键手段,它通过改变开关器件的导通时间来调整输出电压的平均值,以模拟出理想的正弦波效果。 文中提到“谐波振荡器”用于生成所需的正弦参考信号,并且可以采用锁相环(PLL)等数字信号处理算法跟踪电网频率并产生精确的正弦参考信号。该环节对于控制逆变器输出电压至关重要。 接下来是关键步骤——dq同步参考系的应用:这一坐标系统在电力电子和电机控制系统中广泛使用,通过将三相交流量转换为两个相互垂直且独立可调制的分量(d轴与q轴),可以实现对逆变器输出更为精细的控制。其中,d轴通常对应于电网电压或电动机转子磁场的方向。 在闭环反馈机制下,实际输出电压会被持续监控并与设定参考值进行对比;二者之间的误差信号将被送入控制器(例如PID控制器)中处理,并据此调整PWM占空比以减小偏差,确保负载两端的电压稳定维持于目标水平。这种控制方式有助于提升系统动态响应特性和稳定性。 MATLAB作为一个强大的数学计算与仿真平台提供了Simulink等工具箱用于建模和分析电力电子及控制系统。在本项目中可利用SimPowerSystems以及Simulink库搭建逆变器电气模型,并使用相关模块设计dq坐标系下的闭环控制器,通过仿真实现参数优化。 最后,在提供的资料包(如upload.zip)内可能包含MATLAB源代码、仿真模型和数据文件等资源。这些内容将帮助学习者深入理解三相独立正弦PWM逆变器的控制策略并增强其在MATLAB环境中的问题解决能力。
  • 改进型LCL和电流双仿真模型
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    本研究提出了一种改进的三相并网逆变器仿真模型,采用LCL滤波器结合电流双闭环控制系统,有效提升了系统的稳定性与性能。 基于LCL滤波器并采用电流双闭环控制的三相并网逆变器仿真模型已经调试完毕,并可可靠运行。该模型提供了基础指导和支持进一步优化的基础参数设置。
  • PWM.rar__电压_双_双
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    本资源包包含一个用于三相逆变器的PWM控制策略,采用先进的双闭环控制技术优化三相电压输出。适合深入研究和开发高效电力电子设备。 三相电压型逆变器仿真采用双闭环控制策略,其中电流内环和电压外环共同作用以实现精确的控制系统响应。