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基于Simulink的无线能量传输仿真模型

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简介:
本研究构建了一个基于Simulink平台的无线能量传输系统仿真模型,用于分析和优化不同条件下的能量传输效率与稳定性。 无线电能传输仿真模型SS拓扑恒流充电

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  • Simulink线仿
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    本研究构建了一个基于Simulink平台的无线能量传输系统仿真模型,用于分析和优化不同条件下的能量传输效率与稳定性。 无线电能传输仿真模型SS拓扑恒流充电
  • 线Simulink仿.zip_Matlab线与电仿
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    本资源提供了一个基于MATLAB Simulink平台的无线电能传输系统仿真模型,适用于研究和教学。通过该模型,用户可以模拟和分析不同参数对无线能量传输效率的影响。 关于无线电能传输串联补偿的MATLAB仿真研究。
  • MATLAB中线仿
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    本研究利用MATLAB平台,构建并仿真了无线通信系统的传输模型,分析其性能参数与优化方案。 使用MATLAB并采用SPM模型进行无线传输的仿真,实现其基本功能。
  • 线电力仿出图.rar
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    该资源包包含了用于模拟和分析无线电力传输系统的相关图像数据与模型文件,适用于科研及教学用途。 目前大部分自主式水下航行器的无线充电系统磁耦合装置采用的是平面形或圆柱形绕组,并不包含磁芯。通过分析现有的耦合装置可以发现,在设计中加入磁芯相比于未添加时能够显著提高磁场耦合能力,优化磁场分布。这是因为磁芯能有效约束并集中磁场能量,极大提升系统的传输效率。 从以上讨论可以看出,无线充电系统的核心在于其耦合装置的性能,该装置由线圈、磁芯、传感器和对接设备等部分组成。其中,作为关键组件之一的磁芯对于整个耦合效果有着决定性的影响。此外,在上一节对磁场路径建模的研究中指出,减小气隙或增加横截面积是优化磁场分布的有效途径。 基于水下应用的实际需求,并考虑到自主式水下航行器的独特外形、尺寸限制以及无线充电系统的传输能力和重量要求等因素,本段落提出了一种适用于AUV的ε型磁芯耦合装置设计。该设计方案旨在通过特定形状和结构的ε型磁芯优化磁场分布并提升整体性能。具体而言,单个磁场耦合装置中的ε型磁芯采用了如图所示的具体形态(此处省略对图片的实际引用)。
  • LCC-LCC线系统Simulink仿及高效补偿拓扑设计
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    本文提出了一种LCC-LCC无线电能传输系统,并利用Simulink进行了详细的仿真分析。在此基础上,设计了高效的补偿网络拓扑结构,提高了无线充电效率和稳定性。 LCC-LCC无线电能传输系统:WPT Simulink仿真模型与高效补偿拓扑设计 在研究LCC-LCC无线充电技术的过程中,我们开发了一个Simulink仿真模型来模拟该系统的性能,并针对其进行了高效的补偿拓扑设计。本段落所讨论的无线电力传输(WPT)采用的是LCC-LCC结构,在直流电压为220V、谐振频率85kHz以及耦合系数为0.3的情况下,系统能够支持40Ω负载下的5kW输出功率,并且效率达到了92.64%。在实验过程中发现,通过调整元件的寄生电阻可以进一步提高系统的整体传输效率。 此外,我们还提供了一种定制化的补偿拓扑设计方法,可以根据具体应用场景的需求进行灵活配置和优化。该模型不仅适用于5kW的大功率无线充电应用,还可以扩展至60W的小型系统上使用。通过这种仿真与分析手段,能够有效指导LCC-LCC无线充电系统的实际开发工作,并为其效率的进一步提升提供了理论依据和技术支持。 关键词:LCC-LCC无线电能传输;无线充电;Simulink仿真模型;LCC-LCC补偿拓扑;定制补偿拓扑;直流电压;谐振频率;耦合系数;负载;输出功率;效率。
  • MATLAB中开环双向线系统Simulink仿
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    本研究利用MATLAB中的Simulink工具,构建并分析了开环双向无线电能传输系统模型,探讨其工作原理与性能优化。 Matlab开环双向无线电能传输系统的Simulink仿真研究
  • Simulink带数字仿
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    本项目利用Simulink平台进行基带数字信号传输系统的建模仿真,旨在分析不同调制解调技术在信道中的性能表现。 在基带数字传输系统的Simulink仿真过程中,采用双极性码的数字基带信号分别通过具有余弦滚降特性和理想低通特性两种系统后,绘制眼图并计算误码率。可以使用bertool工具来绘制误码率曲线。
  • Simulink高压直流仿
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    本研究基于Simulink平台构建了高压直流输电系统仿真模型,旨在深入分析和优化其运行性能与稳定性。 我们构建了一套完整的高压直流输电仿真模型,在Simulink环境中实现。该模型数据详尽且可以直接进行仿真操作,对于学习和参考具有较高价值。
  • Simulink高压直流仿
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    本研究构建了一个基于Simulink平台的高压直流(HVDC)输电系统仿真模型,用于分析和优化电力传输效率及稳定性。 高压直流输电(HVDC)利用了稳定直流电的优点,如无感抗、容抗不起作用以及不存在同步问题等特性,适用于大功率远距离的直流电力传输。这种技术通常应用于海底电缆输电及不同步运行交流系统之间的连接等方面。通过Simulink模型可以更好地帮助大家理解高压直流输电的工作原理和技术特点。
  • Simulink微电网仿
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    本项目构建了基于Simulink的智能微电网仿真平台,旨在优化可再生能源集成与电力分配策略,提升系统稳定性和效率。 智能微电网的Simulink仿真模型