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Simulink仿真程序用于模块化多电平换流器载波移相控制。

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简介:
通过构建一个基于双闭环载波移相控制的模块化多电平换流器Simulink仿真程序,并配备了10个桥臂子模块,实现了对该系统的模拟验证和性能评估。

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  • Simulink仿
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    本简介介绍了一种基于Simulink开发的模块化多电平换流器(MMC)载波移相控制仿真程序,适用于电力电子领域的研究与教学。该程序采用模块化的结构设计,便于用户理解和调试。通过精确模拟和分析不同工况下的开关行为及输出特性,为改进MMC控制策略提供了有力工具。 采用双闭环载波移相控制的模块化多电平换流器Simulink仿真程序,桥臂子模块数量为10个。
  • MMCSimulink仿型研究:策略优和性能评估
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    本研究针对MMC型模块化多电平换流器及其载波移相调制技术,构建了详细的Simulink仿真模型,并深入探讨了控制策略的优化及系统性能评估。 本段落研究了基于MMC模块化多电平换流器与载波移相调制的Simulink仿真模型,并对其控制策略进行了优化及性能测试。具体来说,在一个包含10个子模块单桥臂、采用20KV直流电压和每级2000V子模块电压的系统中,通过定有功功率与无功功率控制以及二倍频环流抑制与子模块电容电压均衡综合性能进行评估。 在测试过程中,在仿真开始后1秒时将额定有功功率从10e6增加至15e6。实验结果表明采用定有功功率、定无功功率和PI或PR控制的二倍频环流抑制以及子模块电容电压均衡策略,使得系统总体效果良好。 该研究主要围绕MMC模块化多电平换流器及应用于HVDC直流输电系统的相关技术展开。除了上述内容外,还评估了Simulink仿真模型中功率和电压控制的有效性及其对环流抑制的影响。
  • MATLAB-Simulink的五MMC VSG仿
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    本研究开发了基于MATLAB-Simulink平台的五电平三相MMC-VSG控制系统仿真模型,实现对模块化多电平变流器的高效模拟与分析。 模块化多电平变流器(MMC)的VSG控制与虚拟同步发电机控制在MATLAB-Simulink仿真模型中的应用涉及一个五电平三相MMC系统。该系统采用VSG控制策略,受端连接可编辑的三相交流源,并且直流侧由无穷大电源提供调频能量。通过设置频率波动和电压波动的扰动,可以验证VSG控制在调节频率和电压方面的效果。
  • MATLAB/Simulink(MMC)仿PWM、压均衡及环方法研究
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    本研究利用MATLAB/Simulink平台对MMC进行模块化设计,深入探讨了载波移相PWM技术、电容电压均衡策略以及环流抑制方案,为提高MMC性能提供有效仿真分析。 本段落介绍了使用MATLAB/Simulink对模块化多电平变换器(MMC)进行仿真研究的过程,包括载波移相脉冲宽度调制、电容电压平衡算法、环流抑制以及最近电平逼近调制等技术的应用,并且实施了电容电压排序和模型预测控制。图3至图5分别展示了输出相电压、子模块电容电压及A相电流的波形结果。仿真结果显示,子模块电容电压波动范围小于2%,输出电流畸变率为1.2%,完全符合系统要求。
  • MATLAB/Simulink的MMC仿研究:PWM、衡和环策略的效果分析...
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    本研究运用MATLAB/Simulink平台,深入探讨了模块化多电平变换器(MMC)中的关键控制技术,包括载波移相PWM调制、电容电压均衡及环流抑制策略的仿真效果。 基于MATLAB Simulink的模块化多电平变换器(MMC)仿真研究涵盖了载波移相脉冲宽度调制(CPS-PWM)、电容电压平衡算法、环流抑制策略以及最近电平逼近调制和模型预测控制方法的应用与效果分析。通过Simulink搭建了相关电路模型,图3展示了输出相电压的波形,图4显示的是子模块电容电压的情况,而图5则呈现了a相电流的变化趋势。 仿真结果显示,在采用上述策略后,MMC系统中各个子模块电容电压波动范围控制在2%以内,并且输出电流畸变率仅为1.2%,这表明所提出的控制方法能够有效满足电力电子技术中的性能要求。
  • Simulink
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    本作品构建了模块化多电平换流器(MMC)的Simulink仿真模型,旨在研究MMC的工作原理及控制策略,为电力系统的稳定运行提供理论支持。 Simulink仿真。36电平。仿真精度可调。附带参考英文文献。
  • Matlab Simulink(MMC)仿研究:PWM、压均衡及环算法的应与分析
    优质
    本研究利用MATLAB/Simulink平台,对MMC进行模块化设计,并深入探讨了载波移相PWM技术、电容电压均衡策略以及环流抑制方法在MMC中的应用和效果。 本段落研究了基于MATLAB Simulink的电力电子模块化多电平变换器(MMC)仿真技术,并重点探讨了载波移相脉冲宽度调制(PWM)、电容电压平衡算法、环流抑制方法以及最近电平逼近调制和模型预测控制的应用。通过详细分析,本段落展示了输出相电压、子模块电容电压及a相电流的仿真波形效果。 具体而言,图3显示了MMC在不同条件下的输出相电压波形;图4则呈现了各个子模块中电容电压的变化情况;而图5则描绘了a相电流的详细变化。最终的仿真结果显示,在所提出的控制策略下,所有子模块中的电容电压波动范围均小于2%,且系统输出电流畸变率仅为1.2%。这些结果充分表明该方法能够有效满足电力电子系统的性能要求。 整个研究中使用了三套不同的Simulink模型进行测试,默认情况下将提供其中一个模型的详细信息,若需查看其他特定仿真数据,请指定具体需求。