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开关磁阻启动/发电系统建模及仿真(2010年)

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简介:
本书《开关磁阻启动/发电系统建模及仿真》深入探讨了开关磁阻电机在启动和发电模式下的工作原理与性能,通过详细的数学模型建立及其计算机仿真分析,为读者提供了全面的理解和应用指南。 开关磁阻电机由于其结构简单且可靠性高,在航空起动/发电机领域具有广泛应用的潜力。该系统中的数学模型涵盖了开关磁阻电机、功率主电路以及滤波电路等关键部分。在构建这些模型时,结合了磁场有限元分析和机电耦合方程组的应用,因此能够准确考虑磁场饱和及机电相互作用的问题。通过仿真技术可以预测系统的性能,并据此设计出满足目标输出电压要求的参数设置。最终的仿真结果验证了系统设计方案的有效性和准确性。

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客服
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  • /仿2010
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    本书《开关磁阻启动/发电系统建模及仿真》深入探讨了开关磁阻电机在启动和发电模式下的工作原理与性能,通过详细的数学模型建立及其计算机仿真分析,为读者提供了全面的理解和应用指南。 开关磁阻电机由于其结构简单且可靠性高,在航空起动/发电机领域具有广泛应用的潜力。该系统中的数学模型涵盖了开关磁阻电机、功率主电路以及滤波电路等关键部分。在构建这些模型时,结合了磁场有限元分析和机电耦合方程组的应用,因此能够准确考虑磁场饱和及机电相互作用的问题。通过仿真技术可以预测系统的性能,并据此设计出满足目标输出电压要求的参数设置。最终的仿真结果验证了系统设计方案的有效性和准确性。
  • 12/8极机的非线性仿(2005
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    本文发表于2005年,专注于分析和构建12/8极开关磁阻电机的非线性模型,并探讨其在动态仿真中的应用。 针对开关磁阻电动机(SRM)的显著非线性特性导致其精确数学模型难以建立的问题,本段落深入研究了128极开关磁阻电动机电感特性的特点,并提出了一种新型电感非线性数学模型。依据此电感模型,在Matlab环境中建立了开关磁阻电动机的仿真模型。通过对比仿真实验结果与实际实验数据,证明所提出的电感非线性模型是合理且有效的,能够准确反映SRM的实际运行状况。该模型有助于进一步研究128极开关磁阻电动机调速系统的性能和优化方法。
  • 基于MATLAB的仿研究
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    本研究利用MATLAB软件对开关磁阻电机进行仿真建模,深入探讨了其工作原理与性能特性,为设计优化提供了理论依据和技术支持。 本段落研究了开关磁阻电机的MATLAB仿真建模。开关磁阻电动机调速系统(Switched Reluctance Drive, 简称SRD)具有启动转矩大、调速范围宽及运行效率高的特点。文中分析了开关磁阻电机的数学模型,进行了深入的研究和探讨。
  • 机的立与仿分析
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    本研究旨在探讨开关磁阻电机的建模方法,并通过计算机仿真技术对其性能进行深入分析。 开关磁阻电动机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)调速系统(Switched Reluctance Motor Drive,简称SRD)是一种新型的调速技术。由于其结构简单、鲁棒性好、启动转矩大以及宽广的调速范围等特点,这种技术得到了国内外学者越来越多的关注。本段落主要描述了开关磁阻电动机的非线性数学模型,并通过MATLAB仿真对调速系统进行了验证。实验结果显示,理论模型与仿真实验结果基本一致。
  • 非线性仿的应用
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    本研究探讨了非线性仿真技术在分析和优化开关磁阻发电机系统性能中的应用,旨在提升其效率与稳定性。 针对开关磁阻电机的高度非线性特性,李娜和陈昊基于相电流、转子位置及磁链数据,采用二维插值法建立了三相12/8结构的开关磁阻发电机仿真模型。该研究重点在于通过精确的数据处理方法提高仿真的准确性。
  • SRG_WT.zip_SRG Matlab_仿_最大功率_风力
    优质
    本资源包提供基于Matlab环境下用于模拟分析开关磁阻发电机在风力发电系统中实现最大功率输出的模型与代码,适用于科研和教学。 新型开关磁阻风力发电系统研究包括对风力机模型的分析以及最大功率跟踪仿真的探讨。
  • 基于仿机调速
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    本研究构建了基于仿真的开关磁阻电机调速系统模型,通过优化控制策略,提升了系统的效率和稳定性。 在MATLAB/Simulink环境下建立了SRD系统仿真模型,包括SRD模型、变流器的模型以及位置传感器的模型等。
  • SRD-dtc.zip_机的DTC控制仿
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    本资源提供了一种针对开关磁阻电机设计的直接转矩控制(DTC)系统及其仿真模型。通过优化控制系统参数,实现电机高效运行和精确控制。适合研究与应用开发参考。 本段落详细介绍了开关磁阻电机直接转矩控制系统的建模与仿真,并在硬件系统设计方面进行了较为详尽的阐述,具有一定的参考价值。
  • 改进型风力的Simulink仿型研究
    优质
    本研究致力于开发并优化一种改进型开关磁阻风力发电系统,并通过Simulink软件建立其仿真模型,深入分析该系统的性能及控制策略。 根据给定文件的信息,我们可以提炼出以下几个重要的知识点: ### 一、Simulink仿真模型 #### 1.1 Simulink简介 Simulink是由MathWorks公司开发的一款用于多领域动态系统的模拟、可视化编程和自动代码生成的软件环境。它支持线性与非线性系统,并且具有连续离散时间系统的能力。Simulink广泛应用于控制理论和数字信号处理等领域的建模、仿真和分析。 #### 1.2 发电系统Simulink仿真模型 发电系统的Simulink仿真模型是一种利用Simulink工具来构建和模拟发电系统工作原理的方式。这种模型可以用来验证设计思路、测试系统性能以及进行故障诊断等工作。通过在Simulink环境中搭建模型,工程师能够直观地看到各个组件之间的相互作用,这对于理解和优化复杂发电系统非常有帮助。 ### 二、新型开关磁阻风力发电系统 #### 2.1 开关磁阻电机(SRM)介绍 开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor, SRM)是一种新型的电动机,其结构简单、成本低廉、维护方便,特别适合于恶劣环境下的工作。SRM的工作原理是基于磁通总是沿着磁阻最小的路径闭合这一特性,在定子和转子之间形成变化的磁阻差,从而产生电磁转矩驱动电机运转。 #### 2.2 风力发电系统中的应用 将开关磁阻电机应用于风力发电系统中,可以有效提高系统的效率和可靠性。传统的风力发电系统通常采用同步发电机或异步发电机,而开关磁阻电机由于其独特的结构特点,在低速高扭矩输出方面表现更为优异,更适合于风力发电的应用场景。 #### 2.3 新型开关磁阻风力发电系统的特点 新型开关磁阻风力发电系统相比于传统风力发电系统具有以下优点: - **高效率**:开关磁阻电机在宽广的速度范围内都能保持较高的效率。 - **低成本**:由于结构简单,减少了制造成本和维护成本。 - **可靠性强**:没有易损件,运行过程中无需润滑,减少了故障率。 - **易于控制**:通过改变励磁电流的大小即可调节电机的转速和扭矩,使得控制系统设计更加灵活。 ### 三、发电系统Simulink仿真模型的构建与应用 #### 3.1 模型构建步骤 构建发电系统Simulink仿真模型主要包括以下步骤: 1. **确定系统组成**:明确风力发电系统的主要组成部分,包括风轮、发电机、控制器等。 2. **选择合适的元件库**:在Simulink中选择与实际系统相对应的元件库,如电源模块、机械转换单元等。 3. **搭建模型**:根据系统原理图在Simulink环境中搭建模型,连接各个元件并设置参数。 4. **设定仿真条件**:包括初始条件、边界条件等,确保仿真结果与实际情况相符合。 5. **运行仿真**:执行仿真程序,观察并记录仿真结果。 6. **分析与优化**:对仿真结果进行分析,根据需要调整模型参数,优化系统性能。 #### 3.2 应用案例 以某新型开关磁阻风力发电系统为例,通过Simulink仿真模型对该系统进行了详细的研究。研究发现,在不同的风速条件下,该系统的输出功率、转速和效率等关键指标均表现出良好的稳定性。此外,通过调整控制器参数,还实现了对系统性能的有效优化。 ### 四、总结 通过上述分析可以看出,Simulink作为一种强大的仿真工具,在发电系统的设计与优化中发挥着重要作用。特别是对于新型开关磁阻风力发电系统这类复杂的工程问题,利用Simulink可以有效地简化设计过程、降低试验成本,并提高整体系统的性能。未来随着技术的进步,Simulink在风力发电领域的应用将会更加广泛和深入。