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Simulink控制三相背靠背变流器,用于永磁同步电机。

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简介:
该仿真项目涉及使用Simulink模型,针对三电平背靠背变流器控制永磁同步电机,并考虑了永磁同步电机给定转矩的变化。仿真工作主要基于3MW参数设计,并被细分为三个核心功能:首先,电机矢量控制模块实现了机侧的前馈补偿策略,同时对网侧电流进行了环带限幅;其次,采用中点电压平衡的SVPWM算法,以优化模型运行速度,并利用pi或滞环冗余小矢量的时间分配因子;最后,模拟电网发生跌落至40%时机组的低电压穿越控制功能被实现,该功能能够迅速提供无功反应,以满足国家标准规定的75毫秒响应时间。 欢迎下载并进行讨论!

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  • Simulink
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    本研究利用Simulink平台,设计并实现了一种三电平背靠背变流器控制系统,专门用于驱动永磁同步电动机。该系统能够提供高效的能量转换和精确的速度及位置控制,适用于高性能工业应用场合。 本段落介绍了一个Simulink模型,该模型使用三电平背靠背变流器控制永磁同步电机,并且能够根据给定的变化转矩来驱动永磁同步电机。此仿真基于3MW参数设计,主要包含三个功能:电机矢量控制(机侧带前馈补偿和网侧电流环限幅),机侧采用SVPWM算法并实现中点电压平衡(为加快模型运行速度,在时间分配上仅使用PI或滞环的冗余小矢量因子),以及在模拟电网跌落至40%时进行低电压穿越控制,确保无功功率响应迅速以满足国家标准75ms的要求。欢迎下载和讨论!
  • 滞环Simulink仿真模型
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    本研究构建了三相永磁同步电机在滞环电流控制策略下的Simulink仿真模型,旨在优化电机驱动系统的动态性能和效率。通过详细参数配置与仿真实验验证了所设计控制器的有效性及稳定性。 滞环电流控制的基本思想是将给定的电流信号与逆变器实际输出的电流信号进行比较。如果检测到的实际电流值高于设定值,则通过调整逆变器的工作状态使其减小;反之,若低于设定值则使其实增大。这样,实际电流会围绕预定波形呈现锯齿状变化,并且将误差控制在一个较小范围内。这种控制系统由转速调节环和一个Bang-Bang(滞环)电流反馈环组成,能够加快动态响应并减少内部干扰的影响。
  • Three_Phase_ACDCAC_PWM_Converter.zip_PWM_交_PWM__Simulink
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    这是一个Simulink模型文件,包含了三相PWM交流-直流-交流变换器的设计。该设计采用背靠背结构,适用于电力电子学的研究与教学。 三相背靠背交流直流交流Simulink仿真模型采用PWM调制,并使用电压闭环控制。
  • Matlab/Simulink的直驱组并网仿真模型——采双PWM进行整
    优质
    本研究构建了基于Matlab/Simulink平台的直驱永磁风电机组并网仿真模型,重点探讨了利用背靠背双PWM变流器实现电网侧与发电机侧整流控制的技术细节。 本段落介绍了一种基于永磁直驱式风机并网仿真的Matlab/Simulink模型。该仿真采用背靠背双PWM变流器技术,先进行整流再逆变为电网提供电能。此系统不仅能够实现电机侧有功和无功功率的解耦控制以及转速调节,并且可以稳定直流电压并通过网侧变换器对有功、无功功率实施解耦控制。 风力机在仿真中可以根据线性变风速或恒定风速运行方式进行建模仿真。模型中的机侧变流器采用转速外环和电流内环的双闭环控制系统,以实现精确的速度跟踪;并网逆变器则通过母线电压外环与电网电流内环控制策略来确保有功功率的有效输出,并且使得并网电流畸变率保持在2%左右。 模型附带详细的说明文档以及相关论文,帮助用户更好地理解和掌握控制策略的实施细节。该仿真模型完整无误,具有很高的灵活性和可修改性,适用于个人学习或研究用途中的各种需求调整使用。
  • Matlab Simulink的直驱组并网仿真模型——采双PWM进行整
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    本研究构建了基于Matlab Simulink的直驱永磁风电机组并网仿真模型,重点分析了背靠背双PWM变流器在整流过程中的性能和效率。 这是一个基于Matlab/Simulink的仿真模型,用于直驱永磁风电机组并网。该模型采用背靠背双PWM变流器,先进行整流处理,再进行逆变操作。通过此模型可以实现电机侧有功和无功功率的解耦控制以及转速调节,并能够稳定直流电压及控制网侧变换器的有功与无功功率。此外,该仿真支持线性或恒定风速下的风力机建模仿真功能。在控制系统设计上,机侧变流器采用转速外环和电流内环的双闭环策略以实现精确跟踪;并网逆变器则通过母线电压外环与并网电流内环控制来确保有功功率的有效输出,并使并网电流畸变量保持在2%左右。该模型包含完整的仿真文件及详细说明文档,便于学习和进一步研究开发。
  • Matlab Simulink的直驱组并网仿真模型——采双PWM进行整
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    本研究构建了基于MATLAB/Simulink平台的直驱永磁风力发电机组并网系统,特别采用了背靠背双PWM变流器技术以实现高效整流,并进行了详尽仿真分析。 基于永磁直驱式风机的并网仿真模型采用背靠背双PWM变流器进行整流与逆变操作。该模型不仅实现了电机侧有功、无功功率解耦控制及转速调节,还能够稳定直流电压,并实现网侧变换器有功和无功功率的独立调控。 风力机可以按照线性变化或恒定速度运行模式来进行建模仿真。在机侧变流器部分采用了双闭环控制系统:外环为转速控制、内环为电流调节,保证了无静差跟踪效果;并网逆变器则采用母线电压外环和并网电流内环的结构设计来实现有功功率的有效输出,并且使并网电流畸变率保持在2%左右。 本仿真模型配有详细的说明文档以及相关控制策略的研究论文,便于学习理解。此外,该模型具备良好的可塑性,用户可以根据需求进行调整与应用。
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    本文构建了基于Matlab Simulink平台的直驱式永磁同步风力发电系统,并网仿真模型,采用背靠背双PWM变流器实现能量转换与传输。 基于Matlab Simulink的直驱永磁风电机组并网仿真模型设计采用背靠背双PWM变流器技术,通过先整流后逆变的方式实现多种控制功能。该模型不仅能解耦控制电机侧有功、无功功率,并调节转速,还能稳定直流电压和进行网侧变流器的有功及无功功率解耦控制。 风力机可以按照线性变化或恒定速度运行来进行建模仿真。机侧变流器采用的是转速外环与电流内环相结合的双闭环控制系统,从而实现无静差跟踪效果;并网逆变器则通过母线电压外环和并网电流内环控制策略来确保有功功率的有效接入,并且并网电流畸变率保持在2%左右。 该仿真模型包含完整的波形图、详细说明及相应的研究论文,便于学习者理解和掌握相关技术。此外,此模型具有高度的可塑性,用户可以根据自己的需求对其进行修改和使用。
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    该资源包含针对双三相永磁同步电机的模型预测电流控制算法实现,适用于电力驱动系统中的高性能控制应用。ZIP文件内含详细代码和相关文档。 双三相电机虚拟电压矢量模型预测电流控制采用经典方法直接遍历12个虚拟电压矢量,有效抑制了谐波电流。该方法使用.m函数及MATLAB-function模块化编程,便于参数与代码的修改,节省时间和精力。此技术适用于学习、论文写作、毕业设计或小组会议报告等场景。
  • Matlab Simulink设计
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