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一个基于HVDC和MATLAB的风电仿真模型。

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简介:
主要涉及的是针对风机发电系统所构建的MATLAB仿真模型,该模型旨在对风力发电机的运行状态进行模拟和分析。

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客服
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  • MATLAB环境下HVDC仿
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    本研究构建了基于MATLAB平台的高压直流输电(HVDC)风电系统仿真模型,旨在优化风力发电并网性能及稳定性分析。 主要是对风机发电建立的MATLAB仿真模型。
  • PSCADVSC-HVDC仿
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    本研究开发了基于PSCAD软件平台的VSC-HVDC(电压源换流器高压直流输电)系统仿真模型,旨在深入分析该技术在电力传输中的性能和应用潜力。 这是在PSCAD平台上搭建的VSC-HVDC模型,可供参考。
  • VSC-HVDC直流输MATLAB仿
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    本项目构建了用于VSC-HVDC(电压源换流器高压直流)传输系统的MATLAB仿真模型,旨在优化系统性能及稳定性分析。 VSC-HVDC直流输电仿真采用两电平结构的换流站,并使用全控型器件IGBT。控制系统包括电压外环和电流内环双环控制,其中电压外环利用PI调节器进行直流电压参与,而电流内环则包含PI调节器与前馈解耦技术。在逆变侧应用较为简单的双环控制策略。该模型的直流侧电压等级为300kV,交流侧220kVMATLAB 2021b版本测试运行。
  • MATLAB力发仿
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    本研究构建了一个基于MATLAB的风力发电机仿真模型,旨在模拟和分析不同条件下的发电效率与性能。通过该模型,可以优化设计参数以提升风电系统的效能。 风力发电机的MATLAB仿真模型。
  • MATLAB力发系统仿
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    本研究构建了基于MATLAB平台的风力发电系统仿真模型,旨在优化风能转换效率及系统稳定性分析。通过模拟不同工况下的运行状态,为风电系统的开发与改进提供科学依据和技术支持。 本资源包含风力发电的SIMULINK通用模型。
  • MatlabVSC-HVDC
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    本简介介绍了一种基于Matlab环境构建的VSC-HVDC(电压源换流器高压直流输电)系统仿真模型。该模型能够有效模拟并分析VSC-HVDC系统的动态特性与控制策略,为电力系统研究提供重要工具。 描述一个200 MVA(+/- 100 kV DC)强制换向电压源转换器互连系统用于将功率从230 kV、2000 MVA、50 Hz的交流电力系统传输到另一个相同的交流电力系统。此连接采用闭合IGBT/二极管三级中性点钳位(NPC)VSC转换器作为整流器和逆变器,使用频率为基频27倍(1350 Hz)单相三角载波的正弦脉冲宽度调制技术进行切换。该站包括AC侧:降压Yg-D变压器、交流滤波器及变换器电抗;在直流侧则有电容器和直流滤波器。 40 Mvar并联交流滤波器围绕第27次谐波与54次谐波高通调谐,而转换器反应器的阻值为0.15 p.u.。变压器漏磁感抗同样设定在0.15 p.u.水平上,允许VSC输出电压相对于AC系统公共耦合点(PCC)发生相位和幅度偏移,并进一步控制变换器有功与无功功率输出。 直流电容器连接至VSC端子,影响着系统的动态特性及直流侧的电压纹波。高频阻塞滤波器被调谐到三次谐波以减少主次谐振的影响。整流器和逆变器通过75km电缆(即2π部分)以及两个8mH平滑电抗器相互连接,断路器用于在逆变器AC侧施加三相接地故障。 站1系统中利用了三相可编程电压源模块来模拟电压下降。离散控制系统产生三个正弦调制信号作为桥式电路各相参考值的输入,并通过计算这些信号的幅度和相位,可以控制PCC处无功及有功功率流或极对极直流电压。 电源系统与控制系统分别被离散化处理,采样时间Ts_Power为7.406e-6秒,而Ts_control则设定在74.06e-6秒。这些值是模型运行周期的倍数,并由MATLAB®工作空间中的“模型初始化”功能自动设置。 控制系统的详细描述可以在用户手册中找到,具体案例研究为基于VSC的HVDC链接部分。
  • MATLAB光柴储混合发仿
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    本研究构建了基于MATLAB的风能、太阳能及柴油发电机联合储能系统混合发电仿真模型,旨在优化可再生能源利用与提高供电可靠性。 这是一项基于MATLAB/Simulink建立的风光柴储混合发电管理系统,能够实现基本的混合发电管理策略。
  • HVDC 高压直流输 Simulink 仿
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    本项目聚焦于高压直流(HVDC)输电系统的Simulink仿真建模。通过构建详细的电路与控制模块,旨在验证和优化HVDC系统的性能及稳定性,在电力传输领域具有重要应用价值。 高压直流输电(HVDC)利用稳定直流电的优点进行大功率远距离传输。由于直流电无感抗、容抗不起作用且不存在同步问题,因此特别适合用于海底电缆输电及非同步运行交流系统之间的联络等方面。通过Simulink仿真模型可以更好地理解高压直流输电的工作原理和应用特点。
  • 这是Crowbar双馈力发机(DFIG)低压穿越(LVRT)仿Matlab
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    本项目开发了一个基于Crowbar电路的双馈风力发电机(LVRT)仿真模型,利用Matlab进行详细的电气性能分析和稳定性测试。 这个仿真模型是基于Crowbar电路的双馈风力发电机(DFIG)低电压穿越(LVRT)功能的设计。该模型使用Matlab Simulink进行模拟,并采用保护电路(串电阻)来实现低电压穿越能力。当电网电压下降时,保护电路会被激活以抑制转子过电流现象。Crowbar电路的电阻阻值和投入时间可以调节,以便于模拟不同幅度的电压跌落情况。 涉及的知识点包括: - Crowbar电路:一种用于在异常情况下提供短路路径、从而保护其他元件免受损害的装置。 - 双馈风力发电机(DFIG):这种类型的发电机广泛应用于风能发电领域,并且具有较高的效率和可调功率输出的特点。 - 低电压穿越(LVRT)功能:指当电网电压下降时,该系统能够维持稳定运行并通过调节电流来保护自身及整个电力网络。 Crowbar电路是常见的用于防止过电压损害其他电子元件的装置。它通常由一个电阻器与触发机制组成,在检测到异常高电压后会将此电阻接入线路中形成短路路径,从而降低潜在的风险。