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TCSC.rar: TCSC在MATLAB/Simulink中的晶闸管控制并联电容补偿仿真模型

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简介:
本资源提供了基于MATLAB/Simulink平台的TCSC(晶闸管控制串联补偿器)仿真模型,专注于研究其在电力系统中通过调节并联电容进行动态无功功率补偿的应用。 该SIMULINK模型为可控串联补偿模型。通过调整晶闸管控制的电抗器导通角,并联投入电容器以实现调节功能。

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  • TCSC.rar: TCSCMATLAB/Simulink仿
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  • SVC-1trc3tsc:MATLAB Simulink构建静态无功器(SVC)仿,包含耦合变压器和部分
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    本研究在MATLAB环境中对FC-TCR晶闸管控制电抗器进行了仿真分析,重点探讨了其在固定电容配置下的性能与应用。 您好, 此模拟文件适用于一种静态无功补偿器 (SVC),即固定电容晶闸管控制电抗器。这里完成了关于 FCTCR 的简单点火技术和子系统。 如有任何疑问,请联系我。
  • 基于静态无功设备仿
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    本项目聚焦于基于晶闸管的静态无功补偿(TCSC)技术的研究与仿真,旨在提升电力系统的稳定性和效率。通过深入分析和模拟,优化设备参数配置,以实现电网动态调节无功功率的目标,保障电力供应质量。 TCR-TSC型SVC能够解决电力无功功率补偿系统中的许多问题,并且可以实现从感性到容性的连续控制调节。该装置具有无机械触点、响应速度快以及可实现连续动态无功补偿等优点,是目前较为理想的动态无功补偿设备。通过基于MATLAB/Simulink的仿真系统建立SVC仿真模型,能够验证静止无功补偿装置的作用与效果。
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    本项目利用MATLAB平台,设计并优化了固定电容器和晶闸管控制电抗器(TCR)相结合的无功功率补偿系统。通过精确建模、仿真分析及参数调整,有效提升了电力系统的运行效率与稳定性,为电网提供高效的动态无功支撑解决方案。 在MATLAB开发中,用于无功功率补偿的固定电容器晶闸管控制电抗器通过改变晶闸管的点火角来调节有效电抗,从而实现对无功功率的补偿。
  • 基于MATLAB固定抗器(FCTCR)用于无功:通过调整触发角实现动态抗调节
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    本研究探讨了利用MATLAB仿真技术开发固定电容晶闸管控制电抗器(FCTCR)以改善电力系统中的无功功率管理。该文介绍了如何通过改变晶闸管的导通角度来实时调整电抗值,进而优化电网性能和效率。 首先测量电源提供的系统电压和电流。接着计算无功功率,并将此值与零进行比较后传递给PI控制器以调整触发角。根据计算出的触发角生成相应的信号来控制晶闸管的角度。最终FCTCR会提供或消耗所需的无功功率量。
  • 双向仿.ms14
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    本文档探讨了用于仿真分析的双向晶闸管(TRIAC)模型开发,旨在为电力电子领域的研究与应用提供精确可靠的模拟工具。 基于Multisim14的双向晶闸管(可控硅)仿真模型以及相关的Multisim14仿真源文件。
  • Simulink仿】三相整流
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    本教程深入讲解了如何使用Simulink进行三相晶闸管整流电路的建模与仿真,适合电气工程和控制系统的初学者及进阶者学习。 在Simulink中进行晶闸管三相整流仿真。使用PLL(锁相环)获取电网电压的相位信息,并据此生成控制晶闸管的脉冲波形,输出端连接一个20欧姆的阻性负载。
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