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储能双向变流器,支持整流和逆变控制,具备母线电压PI外环及电流内环PI调节功能,适用于电网并网的双向转换需求。

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简介:
这款储能双向变流器能够实现高效整流与逆变控制,并通过独特的母线电压PI外环及电流内环PI调节技术,确保在电网并网中稳定可靠的双向能量转换。 储能双向变流器能够实现整流器与逆变器的控制功能,支持整流和逆变操作。它采用了母线电压PI外环与电流内环PI双闭环控制策略,并且可以进行并网运行,允许能量在两个方向上流动。该设备使用SVPWM调制技术。 1. 双向 2. SVPWM 3. 双闭环 本产品兼容Simulink 2022及以下版本,如果您需要特定版本的文件,请告知我所需的具体版本(默认发送给您的将是Simulink 2016b)。

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  • 线PIPI
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    这款储能双向变流器能够实现高效整流与逆变控制,并通过独特的母线电压PI外环及电流内环PI调节技术,确保在电网并网中稳定可靠的双向能量转换。 储能双向变流器能够实现整流器与逆变器的控制功能,支持整流和逆变操作。它采用了母线电压PI外环与电流内环PI双闭环控制策略,并且可以进行并网运行,允许能量在两个方向上流动。该设备使用SVPWM调制技术。 1. 双向 2. SVPWM 3. 双闭环 本产品兼容Simulink 2022及以下版本,如果您需要特定版本的文件,请告知我所需的具体版本(默认发送给您的将是Simulink 2016b)。
  • PWMAC-DC-AC技术:基PISVPWM波形优化
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    本文探讨了双PWM变流器在AC-DC-AC转换中的应用,重点介绍了电压外环和电流内环相结合的双闭环PI控制系统,并对空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术进行了优化。 基于双PWM变流技术的AC-DC-AC并网系统采用电压外环电流内环的双闭环PI控制策略,并应用SVPWM波形优化技术。在整流阶段,380V交流电被转换为750V直流电;逆变过程中,则将该直流电重新转化为311V交流电进行并网操作。整个过程中的电压和电流分别由外环与内环的PI控制机制调控,并通过双解耦技术实现高效能运行,确保输出波形质量优良。
  • BuckPI
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  • Buck-Boost路仿真模型——DCDCPI池充放模式切
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    本作品提出了一种双向Buck-Boost电路仿真模型,适用于储能系统的双向直流变换器。该模型采用电压和电流的双重闭环PI控制策略,并且能够根据需求灵活切换蓄电池的充电与放电模式。 双向Buck-Boost电路仿真模型用于储能双向DC/DC变换器,并采用电压电流双闭环PI控制策略。该系统支持蓄电池的充放电模式切换,包括恒流充电和恒压输出功能。在Matlab Simulink环境中建立了相应的模型。
  • PI方案.zip
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  • Matlab SimulinkBuck-Boost路仿真模型:PIDCDC
    优质
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  • 优质
    本项目研究了一种先进的并网逆变器控制策略——电流内环功率外环技术,通过精确调节电网接口处的电压和频率,实现高效稳定的能量传输。 功率外环电流内环的并网逆变器能够很好地跟踪功率指令,并且最大输出功率约为几十kVA。这种设备适用于光伏并网和储能调频应用。
  • BoostMPPT光伏Buck-Boost方法
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    本研究提出了一种基于Boost电路的最大功率点跟踪(MPPT)控制光伏储能微电网系统,创新性地引入了双向Buck-Boost变换器,并采用电压与电流双重闭环调节策略,有效提升了系统的稳定性和效率。 光伏储能微电网采用光伏PV通过boost电路进行MPPT控制,并使用双向Buck-Boost变换器对蓄电池充电放电,以维持直流母线电压在700V左右。后级配置了三相逆变器。
  • 三相.zip_dq三相_三相PI代码__
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    本资源提供了一种基于双电流环PI控制策略的三相逆变器MATLAB/Simulink仿真模型,适用于研究和学习三相逆变技术。 实现三相逆变器的闭环控制基于电感电流和电容电流。通过双闭环控制系统优化了动态性能,并且利用坐标变换到DQ轴提高了追踪精度。这里仅提供了主函数部分,包括坐标转换、PI计算及相关的外设初始化工作,具体配置需自行设定。
  • PI-doublePI.zip
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