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Matlab/Simulink中的逆变器LLC全桥电路闭环仿真

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简介:
本研究通过MATLAB/Simulink平台对逆变器中LLC全桥电路进行闭环仿真分析,探讨其动态特性和控制策略优化。 1. 全桥; 2. 闭环; 3. SIMULINK仿真模型; 4. 可根据需求修改LLC参数、PID参数及变压器变比以调整目标输出电压。

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  • Matlab/SimulinkLLC仿
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    本研究通过MATLAB/Simulink平台对逆变器中LLC全桥电路进行闭环仿真分析,探讨其动态特性和控制策略优化。 1. 全桥; 2. 闭环; 3. SIMULINK仿真模型; 4. 可根据需求修改LLC参数、PID参数及变压器变比以调整目标输出电压。
  • Matlab-SimulinkLLC系统仿LLC-full.rar)
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    本资源提供基于Matlab-Simulink的全桥LLC谐振变换器闭环控制系统仿真模型。用户可下载LLC-full.rar文件进行深入学习和研究。 matlab_Simulink的全桥LLC闭环系统仿真(LLC_full)可供学习参考。
  • MATLABLLC仿
    优质
    本研究在MATLAB环境下对全桥LLC谐振变换器进行闭环控制仿真,分析其动态特性与性能优化。 开关电源LLC仿真
  • MATLAB仿
    优质
    本研究在MATLAB环境下进行电压闭环逆变电路的仿真分析,探讨了其工作原理和性能优化方法。 电压闭环逆变电路的MATLAB仿真仅包含电压环而没有电流环。
  • 单相流双SIMULINK仿
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    本研究采用MATLAB/SIMULINK平台,针对单相桥式逆变器设计了一种电压和电流双闭环控制策略,并应用滞环比较技术进行仿真实验。 本资源提供单相桥式逆变器滞环(电压电流双闭环)的Simulink仿真模型,加入了负载扰动和电源扰动,结果波形较为理想,谐波分析THD值很小。该模型只需简单改动即可转换为电流滞环单环控制模式,供学习参考使用。请注意:此资源只能在MATLAB R2016b及以上版本中打开以进行仿真操作。
  • LLCMATLAB Simulink仿
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    本项目专注于利用MATLAB Simulink进行全桥LLC电路的建模与仿真分析。通过详细参数设定和系统优化,旨在深入研究其工作特性及效率提升策略。 输入电压为400V,输出电压为45V,并采用电压闭环控制。使用MATLAB R2016b进行相关设计和仿真工作。
  • LLCMatlab仿
    优质
    本研究利用Matlab软件对全桥LLC电路进行详细仿真分析,旨在优化其在电源变换器中的性能和效率。通过仿真探索了不同参数条件下的工作特性。 基于MATLAB的全桥LLC仿真,功率等级为1000W,实现零电压ZVS(Zero Voltage Switching)和零电流ZCS(Zero Current Switching)。
  • 单相PSIM仿
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    本研究探讨了单相全桥逆变器在PSIM软件中的双闭环控制系统仿真。通过详细分析和优化控制策略,验证了系统的稳定性和效率,为实际应用提供了理论依据和技术支持。 采用电压内环和电流外环的双闭环控制方法。直流电压为100V,交流电压的有效值为40V。输出电压总谐波失真(THD)较小,波形非常完美。这种双闭环控制系统响应速度快,抗干扰能力强。
  • 基于MATLABLLC仿实现
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    本研究利用MATLAB软件实现了一种全桥LLC谐振变换器的闭环控制系统仿真,验证了设计的有效性与稳定性。 版本:MATLAB 2019a 领域:基础教程 内容:使用 MATLAB 实现全桥 LLC 闭环仿真 适合人群:本科、硕士等教研学习使用
  • Matlab SimulinkMMC控制仿(15MW)
    优质
    本研究在MATLAB/Simulink环境下进行,针对15兆瓦容量的MMC逆变器系统,开展详细的闭环控制策略仿真分析,验证其稳定性和效能。 在电力电子领域内,MMC(模块化多电平变换器)逆变器是一种高效且灵活的电力转换设备,在高压直流输电系统及大功率应用中广泛应用。MATLAB Simulink是进行复杂系统仿真的一种强大工具,它允许工程师设计、模拟和优化控制系统。本主题将深入探讨如何使用MATLAB Simulink进行MMC逆变器闭环控制仿真的方法,特别是针对15MW级别的系统。 一、MATLAB Simulink简介 MATLAB是一款强大的数学计算软件,Simulink则是其附带的图形化建模环境,适用于动态系统的仿真和模型化。用户可以通过拖放组件、连接线以及设置参数来构建复杂的系统模型。 二、MMC逆变器结构 MMC逆变器由多个半桥子模块(HBs)组成,每个子模块包含两个开关器件,如IGBT或MOSFET。这种设计使得MMC能够在高电压等级下实现平滑的电压输出,并且减少谐波现象的发生。 三、建模仿真步骤 1. **模型构建**:在Simulink环境中建立MMC逆变器的基本拓扑结构,包括电源模块、子模块单元、开关器件模型及滤波器等组件。 2. **控制策略设计**:开发适当的控制算法(如PI控制器)用于调节逆变器的输出电压和频率。这里提到的是闭环控制系统,意味着系统会根据反馈信号不断调整其状态以达到预期的目标值。 3. **参数设置**:依据实际15MW系统的电气特性设定各组件的具体数值,比如开关频率、子模块电容容量以及母线电压等关键参数。 4. **仿真配置**:确定仿真的时间长度和步长大小,确保最终得到的模拟结果具有较高的精度。 5. **执行仿真操作**:运行Simulink模型,并记录并分析系统中各个变量(如电压、电流及功率)随时间的变化情况。 四、闭环控制原理 闭环控制系统是通过反馈机制实现的,即根据输出与期望值之间的差异进行调整。在MMC逆变器的应用场景下,可能采用的几种典型的闭环控制策略包括: - **电压环控制**:监测并调节逆变器输出端的实际电压水平以确保其符合预定的标准。 - **电流环控制**:对流经系统的实际电流实施实时监控,并保证它能够准确跟踪预设的目标值,防止过载或欠载情况的发生。 - **频率环控制**:维持逆变器运行的稳定频率状态对于电网同步至关重要。 五、仿真分析 1. **性能评估**:通过检查瞬态响应特性、稳态误差以及动态行为等指标来评定所选择控制策略的有效性及系统的整体稳定性。 2. **故障模拟测试**:通过对系统引入特定条件或虚拟故障情况,检验其面对突发状况时的鲁棒性和恢复能力。 3. **优化改进措施**:基于仿真结果对控制系统参数进行调整和优化以进一步提升整个电力系统的性能表现。 六、实际应用 在15MW规模的实际电力设施中,这种闭环控制仿真实验可以帮助工程师提前预测并解决潜在问题,降低实施风险,并提高设备的可靠性水平。总之,MATLAB Simulink为MMC逆变器提供了强大的仿真平台和工具支持,在理解和优化此类复杂电力系统方面发挥了重要作用。通过细致地建立模型、设定参数以及进行深入分析,可以为15MW等级以上的大型逆变装置提供高效且可靠的控制方案。