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Dioderectifier.zip_PWM双向DCDC_全桥DCDC_全桥DCDC变换器_双向DCDC仿真_移相双向

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简介:
Dioderectifier.zip包含PWM控制策略和移相技术实现的双向及全桥直流-直流(DC-DC)变换器的Simulink模型,适用于高效能电力电子系统的研发与教学。 在Simulink物理建模板块发表的帖子:隔离型双向全桥DC-DC谐振变换器... 我已经完成了仿真,并且变压器有些问题。PWM正确的移相发生器我已经实现了。

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客服
客服
  • Dioderectifier.zip_PWMDCDC_DCDC_DCDC_DCDC仿_
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    Dioderectifier.zip包含PWM控制策略和移相技术实现的双向及全桥直流-直流(DC-DC)变换器的Simulink模型,适用于高效能电力电子系统的研发与教学。 在Simulink物理建模板块发表的帖子:隔离型双向全桥DC-DC谐振变换器... 我已经完成了仿真,并且变压器有些问题。PWM正确的移相发生器我已经实现了。
  • DCDC_DCDC_DCDC充电
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    简介:双向DC/DC转换器是一种能够实现能量在两个电源之间高效流动的技术,广泛应用于储能系统和电动汽车中,支持正向和反向充电,提高能源利用效率。 以固定电流对电容进行充电,当电压达到最大值后暂停一段时间;随后以相同电流放电至某一特定电压后再暂停一段时期;之后再重新开始充电过程。这一充放电循环持续重复进行。
  • PSCAD模型RAR_DCDCPSCAD_dcdc_隔离DCDC_隔离dcdc_隔离型DCDC
    优质
    本资源提供PSCAD仿真环境下RAR_DCDCPSCAD_dcdc模型,包括隔离式及双向功能的DC-DC转换器设计与应用案例。 非隔离型双向DCDC变换器的PSCAD仿真模型研究
  • DCDC.rar_DCDC_DCDC模型_DCDC_隔离型DCDC
    优质
    本资源包包含多种DCDC转换器的设计方案与应用实例,涵盖单向和双向DCDC变换技术及隔离型DCDC设计方法。 双向DC-DC非隔离型变换器的Simulink仿真模型
  • SST-DAB.zip_DAB_DABDC-DC PSFB 28335 DCDC DAB
    优质
    SST-DAB.zip包含了一个设计完整的双向DAB(磁共振耦合)变换器,采用PSFB拓扑结构,适用于高效的DC-DC电源转换应用。 我们开发了一种基于移相全桥的双向DC-DC变换器,采用了内移相角和外移相角的双重移相技术。试制的样机功率为100W,最高效率可达90%。
  • DCDC仿
    优质
    双向DCDC仿真是一种电力电子技术,用于模拟直流-直流转换器在能量双向传输中的性能和效率,广泛应用于可再生能源系统和电动汽车等领域。 IR2110的驱动电路使用及案例实践介绍了如何应用IR2110芯片构建高效的电机控制或电源转换系统,并通过实际例子来展示其在不同场景下的具体实现方法。这段文字没有包含任何联系信息或者网站链接,仅专注于技术内容和知识分享。
  • DCDC_电池
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    双向DC-DC变换器是一种能够实现能量在两个方向上流动的电力电子设备,尤其适用于电池管理系统中。它能高效地调节电压和控制电流,确保电池充放电过程的安全与稳定。 标题中的“双向DCDC_Battery”指的是一个电力电子设备——即双向DC-DC转换器,在电池管理系统中扮演重要角色。这种转换器能够实现直流电源电压的升压或降压,并且能够在充电和放电两个方向上操作,因此在储能系统如电池储能中有广泛应用。 描述中的模型是专门针对这种双向DC-DC变换器在电池充放电过程中的行为进行模拟的。这样的模型对于理解和优化电池储能系统的性能至关重要。它可能涵盖了电路设计、控制策略、效率分析以及安全性考量等多个方面。通过模拟,可以预估不同工作条件下的系统表现,例如不同荷电状态(SOC)下的电池充放电特性或在不同负载需求下转换器的动态响应。 标签中的“DCDC”和“battery”是关键词,“DCDC”强调了技术的核心在于直流到直流的电压变换,“battery”则表明模型与电池储能系统直接相关。这可能包含电池物理特性和老化模型,以便更准确地反映实际电池的行为。 文件名“DCDC_Battery.mdl”的“.mdl”扩展名通常代表MATLAB Simulink模型文件。Simulink是一种图形化编程环境,用于建立动态系统的数学模型,特别适合于电力电子和控制系统的仿真。因此,这个文件很可能是用Simulink构建的双向DC-DC转换器与电池交互的仿真模型。 综合以上信息,我们可以深入探讨以下知识点: 1. **双向DC-DC转换器原理**:这种转换器如何通过开关元件(如MOSFET)控制电感和电容来实现电压升压或降压,并在充放电过程中调整工作模式。 2. **电池模型**:包括电池的欧姆内阻、极化效应及容量衰减等特性,以及如何在Simulink中建立这些特性的数学模型。 3. **控制策略**:通过PID控制器或其他高级算法调节转换器的工作点,确保充放电过程稳定且高效。 4. **仿真环境**:使用Simulink进行硬件在环(HIL)仿真的方法及如何设置参数来模拟各种工况。 5. **效率分析**:不同工作条件下转换器的能效及其优化设计策略以提高系统整体效率。 6. **安全保护机制**:电池过充、过放或温度过高时,系统的保护措施以及避免损坏的方法。 7. **应用领域**:双向DC-DC变换器在电动汽车、太阳能储能和微电网中的实际案例及面临的挑战。 通过对这个模型的深入研究与理解,工程师可以更好地设计优化电池管理系统,延长电池使用寿命,并满足能量存储转换的高效需求。
  • DC-DC DCDC__储能
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    本产品是一款高性能的DC-DC双向变换器,专为双向储能设计。它能够高效地实现能量的储存与释放,广泛应用于新能源、电动汽车及智能电网等领域。 DC-DC变换器能够实现电能的双向流动,并且可以连接储能电池。
  • DC-DC的MATLAB仿
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    本研究探讨了基于MATLAB平台对双向全桥DC-DC变换器进行仿真的方法与技术,分析其工作原理、控制策略及性能优化。 此模型在MATLAB中用于仿真DAB三重移相的六种工作模式。
  • DAB20W_有源仿_有源_DAB_
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    本项目专注于DAB(Double Active Bridge)技术,采用双有源桥拓扑结构进行高效能量传输仿真研究,实现双向全桥电路优化设计。 20W双有源全桥仿真双向DC-DC变换器移相控制