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电力电子AC-DC整流及MATLAB仿真文件。

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简介:
通过电力电子技术与AC-DCMATLAB仿真相结合,进行一系列的仿真设计,包括详细的参数设置以及断流续流等方面的模拟研究。

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  • AC-DCMATLAB仿.rar
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    本资源为一个关于AC-DC整流电路设计与仿真的MATLAB项目文件。内容包括了多种常见整流器的工作原理、模型搭建及仿真分析,适用于电力电子技术的学习和研究工作。 电力电子AC-DC的MATLAB仿真设计包括参数设置以及断流续流等相关仿真的实现。
  • AC-DC-AC仿
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    AC-DC-AC电力电子仿真电路专注于研究交流电转换为直流电再逆变为交流电的过程与技术,适用于电力传输和能源管理等领域。 电力电子AC-DC-AC仿真电路
  • 基于MATLABAC/DC/AC/DC仿
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    本项目利用MATLAB软件进行AC/DC/DC/AC直流电源系统的建模与仿真分析,旨在优化设计并提高转换效率。 基于MATLAB/Simulink的直流电源仿真模型通过AC/DC/AC/AC/DC四次变换,并采用闭环控制来确保直流电源的稳定性。
  • 基于MATLABDC-AC逆变仿.rar
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    本资源为《基于MATLAB的电力电子DC-AC逆变仿真》,提供了详细的电力电子设备DC-AC逆变过程在MATLAB环境下的建模与仿真实现,适合于学习和研究电力电子技术的相关人员使用。 电力电子DC-AC逆变的MATLAB仿真设计包括参数设置以及断流续流等功能的模拟。
  • 三相AC DC机开环转速控制的MATLAB Simulink仿模型 AC-DC-Machine: 仿:...
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    本作品构建了三相交流至直流转换及直流电机开环转速控制系统的MATLAB Simulink仿真模型,详细探讨了不同仿真条件下系统性能的变化规律。 在现代工业控制与电力电子技术领域里,三相交流电转换为直流电以及直流电机的转速调控是非常关键的一环。MATLAB Simulink是一个强大的工具,它提供基于图形界面的多域仿真环境及模型化设计平台,在系统设计、跨学科仿真和自动代码生成等方面广泛应用。自R2015b版本以来,Simulink提供了丰富的库资源与模块支持,涵盖从基础数学运算到复杂系统的模拟需求。 使用MATLAB Simulink进行三相交流至直流整流以及开环转速控制的模型构建可以极大地促进工程实践和教学活动。其中,三相AC-DC整流电路是电力电子技术中的核心环节之一,它的主要任务在于将三相交流电转换成脉动形式的直流电,并广泛应用于多种需要进行从交流到直流能量转化的应用场景中,例如电动机驱动、充电器或电源设备等。 在实际操作过程中,为了满足负载对直流电压质量的要求,通常会对整流后的输出进一步处理以达到平滑效果。然而,在本仿真模型构建时主要关注的是后续的电机转速控制问题,并非详细探讨整流电路的具体滤波方法。 另外,直流电动机是工业应用中常见的类型之一,以其优秀的调速特性和简单的操作逻辑著称。在开环控制系统下,电动机的速度按照预设规则变化而不依赖于反馈信息。尽管这类系统结构简单且成本低廉,在控制精度和稳定性方面存在一定的局限性,并容易受到负载变动或电机参数波动的影响。但在一些对控制要求不高的场合中,这种简单的控制方式依然具有实用价值。 通过MATLAB Simulink的模型设计功能,可以利用其内置的各种模块(如电源、整流器及电动机控制器等),根据实际电路和策略搭建三相交流至直流整流后的电机转速开环控制系统。这样的仿真模型有助于工程师与研究人员在不接触真实硬件的前提下分析系统行为并优化控制方案。 文档中提及的多个文件包含了对上述仿真的详细描述、实现方法以及基于该模型的深入解析等内容,涵盖了设计原理、搭建步骤、结果评估及问题解决方案等方面的内容,对于理解三相整流技术和直流电机转速调控具有重要价值。通过在MATLAB Simulink环境下研究和分析AC-DC机器仿真模型的设计与应用,不仅能够加深对相关技术的理解,也为电力电子领域及其他如自动化或机械工程领域的技术创新提供了有力支持。
  • AC-AC变换器的MATLAB仿).rar
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    本资源为电力电子领域中AC-AC变换器的MATLAB仿真文件。通过此仿真,可以帮助学习者和研究者更好地理解并设计AC-AC变换电路,适用于教学与科研应用。 AC-AC交交变频调压的MATLAB仿真及参数设置的研究是切实可行的。
  • Matlab与Simulink仿:高频DC-DC(如Buck)仿
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    本书聚焦于使用MATLAB和Simulink进行电力电子系统的仿真技术,涵盖高频电力电子变换器及直流-直流转换器(例如Buck电路)的建模与分析。 电力电子的Matlab仿真与Simulink仿真的内容包括高频电电力电子仿真。 1. DC-DC变换器:buck、boost、Cuk、交错并联,并联功率因数校正(PFC)、有源功率因数校正(APFC)、LLC谐振双向转换器和CLLC谐振双向转换器,以及正激式、反激式、半桥及全桥变换器等。 2. 控制方法包括电压型单闭环控制,电压电流双闭环控制,平均电流控制,峰值电流控制,滞环控制与Bang-Bang控制。 大功率设备如移相全桥电路和LLC谐振变流器的仿真也包含在内。此外还包括无线电能传输、车载充电机及DAB(双有源桥)等装置的设计。 3. 控制方式涵盖变频控制PFM,双闭环模式,移相调节,多级移相控制等多种方法。 另外还有单相和三相PWM整流器与逆变器的仿真以及双向变换器的应用。涉及到的技术包括锁相环、混合微电网、MPPT(最大功率点跟踪)等。 4. 也涵盖了光伏并网系统仿真的技术细节,例如三电平及五电平或更多层级的转换电路设计,并涉及多载波调制策略如单极性与双极性的选择。此外SPWM和SVPWM也被广泛采用作为控制手段。 这些变换器中还运用了dq解耦、坐标系变等技术。 5. 控制方式则包括传统的PI控制器,直接功率控制方法以及模糊逻辑PID调节等多种智能算法,并且重复控制策略与PR(比例谐振)控制系统也得到了应用。
  • 基于Simulink的仿模型与源代码(含DC-ACDC-DCAC-DC变换器)
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    本作品提供了一系列基于Simulink的电力电子电路仿真模型及其源代码,涵盖直流到交流(DC-AC)、直流到直流(DC-DC)及交流到直流(AC-DC)变流器,适用于学习与研究。 电力电子Simulink仿真及源程序包括DC-AC、DC-DC和AC-DC电路的仿真模型及源代码。
  • :单相AC-AC变换器交-交变频器的MATLAB仿
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    本资源提供单相AC-AC交-交变频器在MATLAB环境下的详细仿真模型和操作指南,适用于学习与研究电力电子技术中的频率变换原理。 电力电子技术是现代电气工程中的一个重要分支领域,它主要研究电能的转换与控制过程。本段落将重点探讨单相AC-AC转换器及其在MATLAB仿真环境下的应用,特别是交-交变频器的相关内容。 MATLAB是一款广泛应用于科学研究和工程领域的强大数学计算软件。其Simulink模块为电力电子系统提供了电路模拟功能。通过使用名为“ACtoAC.slx”的文件(这很可能是Simulink模型),用户能够详细研究并分析各种工况下交-交变频器的性能表现。 license.txt通常包含有关MATLAB使用的法律条款,确保在利用提供的仿真文件时遵循这些规定是至关重要的。这样做可以避免任何潜在的法律问题。 单相AC-AC转换器涉及的关键知识点包括: 1. **电压源逆变器(VSI)**:交-交变频器多基于电压源逆变器的工作原理,通过调节开关元件(例如IGBT或MOSFET)的状态来调整输出交流电的频率和幅值。 2. **PWM调制技术**:脉宽调制是控制逆变器输出的关键方法之一。它通过对信号波形中各脉冲宽度进行精确调控以逼近目标电压曲线,从而实现对AC电源的有效管理。 3. **多种控制策略的应用**:交-交变频器可能采用不同的控制系统如恒定频率和电压(VF)模式或直接转矩控制等来满足特定应用场景的需求。 4. **谐波分析的重要性**:由于缺乏中间的直流环节,这种类型的转换器可能会产生较多的谐波成分。因此需要进行深入研究并采取措施减少这些额外的影响因素。 5. **仿真步骤详解**:在MATLAB Simulink中构建模型时,用户应首先确定输入电源参数,并对逆变器结构做出相应的配置选择合适的控制算法最后设定仿真的持续时间和时间步长。完成模拟后可以观察和分析输出电压、电流波形以及关键部件的温度等重要指标。 6. **实验设计建议**:学生可以通过该仿真模型开展一系列理论与实践相结合的研究活动,比如评估不同控制器对系统性能的影响或者探索开关频率变化如何影响谐波含量等问题。 通过掌握上述知识和技术手段,可以更有效地进行单相AC-AC转换器的MATLAB仿真实验,并为实际电力电子系统的开发和改进提供坚实的理论支持。同时这些技能也为从事相关领域的工程师们提供了宝贵的工具资源。
  • 全桥DC-AC-DC源PSIM仿模型
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    本项目专注于开发全桥DC-AC-DC直流电源的PSIM仿真模型,通过精确建模和优化设计,实现高效、稳定的电力变换与控制。 逆变部分采用全桥逆变结构,整流部分则使用不控整流方式,在两者之间加入了一个隔离变压器。输出电压Vo的计算公式为N2/N1*DVD,并且在整流电路中添加了滤波电感。