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基于MATLAB Simulink的DAB型高频隔离DC-DC变换器仿真与电压电流双闭环控制研究(支持功率双向流动)

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简介:
本文基于MATLAB Simulink平台,对DAB型高频隔离DC-DC变换器进行仿真分析,并提出了一种有效的电压和电流双闭环控制策略,以实现高效、稳定的能量双向传输。 本段落介绍了基于MATLAB Simulink的高频隔离DC-DC变换器模型(DAB-双有源全桥)的设计与仿真过程。该模型采用电压电流双闭环控制策略,支持功率双向流动,并实现了ZVS软开关技术。所有仿真实验均在MATLAB 2017b环境下完成,仅供学习交流使用。

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  • MATLAB SimulinkDABDC-DC仿
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    本文基于MATLAB Simulink平台,对DAB型高频隔离DC-DC变换器进行仿真分析,并提出了一种有效的电压和电流双闭环控制策略,以实现高效、稳定的能量双向传输。 本段落介绍了基于MATLAB Simulink的高频隔离DC-DC变换器模型(DAB-双有源全桥)的设计与仿真过程。该模型采用电压电流双闭环控制策略,支持功率双向流动,并实现了ZVS软开关技术。所有仿真实验均在MATLAB 2017b环境下完成,仅供学习交流使用。
  • MATLAB SimulinkDAB有源全桥零开关DC-DC仿
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    本研究利用MATLAB Simulink平台对DAB双有源全桥零电压开关高频隔离直流-直流变换器进行仿真,探讨其工作原理和性能优化。 本段落研究了基于MATLAB Simulink的DAB双有源全桥ZVS软开关高频隔离DC-DC变换器模型建模仿真,并探讨了其电压电流双闭环控制、功率双向流动以及实现零电压开关(ZVS)的技术细节。仿真模型采用MATLAB 2017b软件构建,主要用于学习和交流目的。文中核心关键词包括:DAB双有源全桥;基于MATLAB的双闭环移相ZVS技术;高频隔离DC-DC变换器模型设计;实现电压电流双重反馈控制机制;支持功率双向传输特性;采用零电压开关(ZVS)软启动方式等。
  • DC-DC(DAB)储能系统Simulink仿PI方法
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    本研究构建了基于DAB变换器的储能系统Simulink仿真模型,并探讨了电压电流双PI控制策略,以优化系统的动态性能和稳定性。 Matlab Simulink 是一种强大的仿真工具,能够对复杂的动态系统进行建模和仿真。在这次的应用中,我们将深入探讨一个基于双向DC-DC变换器(双有源桥变器DAB)所构建的储能系统控制仿真模型。 在这个系统中,电池的充放电过程是通过电压电流双PI闭环控制策略来管理的,确保能量能够双向流动,并提高了能源使用效率。双PI闭环控制是一种常用的反馈控制系统,包括两个独立的 PI 控制器:一个用于电压调节,另一个用于电流调节。这种策略能不断调整以使系统的输出电压和电流稳定在预设值上。 单移相控制技术进一步增强了系统对外界干扰(如电网环境中的复杂情况)的抵抗能力,确保了系统的可靠性和稳定性。双向DC-DC变换器通过电力电子开关器件实现能量的双向流动,在储能系统中扮演重要角色。它能够将不稳定的直流电压转换为稳定值,或反之亦然,这对于平衡电网负荷和高效的能量传输至关重要。 仿真模型显示,当遇到外界干扰如电压波动和负载变化时,PI控制器能迅速响应并调节以恢复系统的稳定性。这不仅增强了系统的鲁棒性,还提供了更加安全可靠的电池充放电环境。 该文档包括了多种文件记录,涵盖了设计、分析及背景介绍等不同部分的内容。这些详细描述仿真模型构建过程的文档为研究者和工程师提供宝贵的参考资料,涉及理论基础、控制策略选择以及仿真结果分析等方面。 实际应用中,这种储能系统控制仿真模型在电力系统的储能管理、新能源并网以及电动汽车充电等领域都有广泛应用前景。通过这样的仿真模型不仅可以优化现有系统的性能,还能支持未来的系统设计和技术创新。 该仿真模型展示了当前电力电子和电力系统工程领域中的前沿技术,包括双向DC-DC变换器的设计及PI闭环控制策略的应用,并在实际电力稳定性控制系统中得到实践应用。深入理解并分析这个模型有助于更好地掌握储能系统在现代电力系统中的作用,为未来的技术进步奠定坚实基础。
  • CLLC谐振仿,包括开仿DC-DC,采用均技术
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    本研究构建了双向CLLC谐振变换器的仿真模型,涵盖开环及电压闭环控制策略,并运用均变频控制技术优化其性能。 双向LLC(CLLC)谐振变换器仿真模型以及双向DC-DC隔离型变换器的开环仿真和电压闭环仿真相关内容都进行了均变频控制的研究。
  • DC/DC能量
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    本研究探讨了在双闭环DC/DC变换器控制系统中实现电池双向能量流动的方法和技术,分析其效率与稳定性。 在Simulink仿真中使用双向Buck/Boost变换器实现电池能量的双向流动。
  • DC/DC仿 (2011年)
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    本文针对降压型DC/DC变换器进行仿真研究,采用双闭环控制系统优化其性能。通过Simulink搭建模型并分析结果,探讨了该方法的有效性与应用前景。 PWM开关电源系统通常采用电流与电压双闭环控制方式。以Buck型变换器为例,在构建PWM降压开关电源功率级模型的基础上,得出其小信号等效电路图以及基于电流控制的Buck型开关电源系统的电路图,并利用Matlab进行频率分析。通过设计双闭环反馈补偿电路并进行仿真分析来验证参数选择的合理性。建立的Buck型变换器模型不仅适用于标准的Buck变换器,还可以应用于其衍生出的全桥变换器中。
  • SimulinkDC-DC
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    本项目探讨了在Simulink环境下设计与仿真双向隔离型DC-DC变换器的方法,重点研究其工作原理、控制策略及效率优化。 双向隔离型DC-DC变换器的Simulink模型主要包括双向隔离DC/DC和DC/AC电路组成。
  • buck-boostDC-DC仿(输入为直源,输出连接至蓄池)
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    本文探讨了采用电压外环和电流内环双闭环控制策略下的Buck-Boost双向DC-DC变换器,在输入为直流电压源且输出负载为电池的条件下进行仿真分析。 非隔离双向DC-DC变换器(buck-boost变换器)采用电压外环电流内环的双闭环控制方式,在正向运行时实现直流电压源给电池恒流恒压充电,反向运行时则通过电池放电来维持直流侧电压稳定。在MATLAB Simulink中建立仿真模型,输入端为直流电压源,输出端连接蓄电池模型。
  • DABDC-DC仿分析
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    本研究探讨了DAB(双主动桥)双向DC-DC变换器的闭环控制策略,并进行了详细的仿真分析,以评估其动态性能和稳定性。 已经实现了波形。
  • 半桥 DC-DC仿展示:带有PI半桥DC-DCSimulink演示
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    本作品展示了基于Simulink的非隔离半桥双向DC-DC转换器仿真,采用PI电流控制器进行调控,适用于电力电子系统设计与分析。 半桥双向 DC-DC 转换器由 Rodney Tan (PhD) 开发的 1.00 版(2019 年 7 月)演示了带 PI 电流控制的非隔离半桥双向 DC-DC 转换器。此 Simulink 模型通常用于电池充电和放电控制应用中,充放电模式由充放电电流控制设置块决定:正电流将转换器设定为放电模式;负电流则将其设为充电模式。