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基于MATLAB Simulink的DAB双有源全桥零电压开关高频隔离DC-DC变换器仿真研究

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简介:
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。

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  • MATLAB SimulinkDABDC-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。
  • MATLAB SimulinkDABDC-DC仿闭环控制(支持功率向流动)
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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。
  • DABDC-DC仿,含PLECS和MATLAB SIMULINK多种控制方式模型
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    本研究聚焦于DAB(Dual Active Bridge)双有源桥电路隔离型DC-DC变换器,利用PLECS及MATLAB Simulink软件进行多样化控制策略的建模仿真分析。 双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)电路是一种高效的电力转换器,在直流到直流(DC-DC)电能转换领域表现突出。DAB属于隔离型变换器,具有高效率、良好的动态响应特性和较高的功率密度等优点。因此,它在电动汽车充电系统、航空电源和可再生能源发电等多个应用场合中发挥着重要作用。 双有源桥的工作原理是通过两个相互联结的有源桥臂来传输电能,并借助高频变压器实现电气隔离。变换器工作时,通过对两侧开关管状态进行调节控制磁通量的变化,从而实现能量双向流动。影响其性能的因素包括但不限于开关频率、变压器设计以及控制策略等。 在仿真模型方面,Plecs和Matlab Simulink是评估DAB电路性能的重要工具。这些软件可以帮助工程师深入研究不同控制方法下的电路特性,并进行多方面的优化分析。常用的几种控制方式有: - 单重移相(SPS):通过调节一个桥臂的相位角来实现功率传输,适用于中等功率的应用。 - 扩展移相(EPS):在单重移相的基础上进行了改进,提高了动态性能和响应速度。 - 双重移相(DPS):采用两个独立控制的桥臂进行工作,在更宽范围内调节输出功率的同时增强了电路稳定性。 - 三重移相(TPS):利用三个不同步长的相位差来提高能量传输效率,是目前较为先进的控制方式之一。 除了电力电子和控制系统外,DAB的设计还涉及元器件选择、变压器设计及散热处理等多个方面。随着技术进步对高效安全转换器需求的增长,双有源桥电路在直流电能管理和技术创新中扮演着越来越重要的角色,并且面临着更多研究课题与挑战,例如开发更高效的控制算法、改善热管理方案以及实现小型化轻量化等目标。 未来,DAB将紧跟新材料和新工艺的发展趋势,在电力电子技术领域持续创新并作出更大贡献。
  • DC-DC
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    本研究聚焦于双向全桥DC-DC变换器的设计与优化,探讨其在电力电子领域的应用潜力及高效能解决方案。 电源硬件开发的相关参考资料有助于学习双向变换器的应用。
  • DC-DC仿模型:MATLAB式PWM DC-DC
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    本研究介绍了一种用于开发隔离式PWM DC-DC转换器的MATLAB仿真模型,重点在于全桥隔离型DC-DC转换器的设计与性能分析。 全桥隔离式DC-DC转换器是电力电子领域中的重要电源转换装置,能够实现高电压、大功率的直流电能转换。本项目着重于开发一个基于MATLAB的PWM(脉宽调制)DC-DC转换器仿真模型,适用于280V到400V输入电压范围,并设计目标为提供10kW输出功率。 在设计该转换器时需考虑多个关键因素,包括纹波电流和输出电压纹波。本案例中,在满载条件下要求电流纹波不超过1.25A,而输出电压纹波控制在2V以内。通过优化滤波电路、选择适当的电容与电感参数及精确的PWM控制策略可降低这些数值。 MATLAB作为一个强大的数值计算和仿真工具,其Simulink模块库提供了丰富的电力系统组件,包括开关器件、电容、电感以及控制器等,使得构建这样的全桥隔离式DC-DC转换器模型成为可能。用户可以利用这些工具设计如PI控制器或更高级的滑模控制算法以确保转换器运行稳定并达到预期纹波指标。 在Simulink环境中,我们可以搭建电路拓扑结构,包括全桥逆变器、变压器、整流器和滤波电路。全桥逆变器由四个开关器件(例如IGBT或MOSFET)组成,通过控制其开关状态来改变输出电压。变压器在此起到隔离作用以增加系统的安全性。整流器将交流电转换为直流电,并且滤波电路用于减小输出电压的纹波。 在模型验证过程中,会进行各种仿真测试如稳态响应、瞬态响应和动态性能分析等。通过调整输入电压、负载条件及控制参数观察转换器性能变化以确定最佳设计方案。MATLAB强大的可视化功能使得数据分析与问题定位更加便捷。 提供的文件中可能包含了完整的仿真模型文件及相关脚本,用户可以导入并查看现有的设置来进一步理解和改进设计。这不仅是一个学习电力电子和控制理论的好例子,也是实践MATLAB应用技能的理想平台。 全桥隔离式DC-DC转换器的MATLAB仿真模型是理解其工作原理、优化设计与控制策略的有效工具。通过深入研究及调整该模型,工程师能够掌握如何在实际应用中实现高效且低纹波的电源转换。
  • 单端实验及DC-DC实验
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    本项目聚焦于高频开关电源技术,通过实施单端隔离实验与研发隔离型桥式DC-DC变换器实验,深入探索高效、稳定的电力转换解决方案。 单端隔离型高频开关电源实验及隔离型桥式DC-DC变换器实验报告适用于电力电子技术课程,是一份高分实验报告,可以直接使用。
  • DC-DCMATLAB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。
  • DC-DC_PI.rar
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    本资源包含一个关于双有源全桥(DAB)直流-直流(DC-DC)变换器的设计与分析项目文件。该项目深入探讨了PI控制器在DAB变换器中的应用,旨在提高电力电子系统效率和稳定性。资料适用于电源设计及相关研究领域。 双有源全桥DCDC变换器_PI.rar
  • SimulinkDC-DC
    优质
    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。
  • shangyixiang2.zip_DAB_移相仿_apartmentjeg_lakeuzb_DC-DC
    优质
    本资源为“双有源桥移相仿真”项目文件,适用于电力电子技术领域研究,包含用于分析和设计双有源桥DC-DC变换器的MATLAB/Simulink仿真模型。 DAB双移相仿真涉及原边侧和副边侧各有一个移相角,同时在原边侧的开关管之间也存在一个移相角。