矢量 电流 电机simulink

Statcom:基于MATLAB/Simulink的静止无功补偿器仿真模型,负载端加入断路器模拟断路故障。

Statcom:基于MATLAB/Simulink的静止无功补偿器仿真模型,负载端加入断路器模拟断路故障。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:4750647354331368 ......
断路器 Simulink 模型 故障 Statcom

LCL_Three_Phase_inverter:基于MATLAB/Simulink的LCL三相并网逆变器仿真模型,交流电流内环才用PR(比例谐

LCL_Three_Phase_inverter:基于MATLAB/Simulink的LCL三相并网逆变器仿真模型,交流电流内环才用PR(比例谐振)控制,PWM波采用SVPWM控制,附带对应的参考文献。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。 ......

永磁同步电机转速电流双闭环PI+MTPA+弱磁控制Simulink仿真模型 1.永

永磁同步电机转速电流双闭环PI+MTPA+弱磁控制Simulink仿真模型1.永磁同步电机SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用转矩PI控制,交直轴电流在控制过程中根据负载和转速变化在MTPA和弱磁控制模式来回切换~ ID:14986704 ......
同步电机 闭环 转速 电流 电机

HB_LLC:基于MATLAB/Simulink的半桥LLC谐振变换器仿真模型。 仿真参数:

HB_LLC:基于MATLAB/Simulink的半桥LLC谐振变换器仿真模型。仿真参数:340~400VDC Input,24V@200W Output.仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。 ID:7720646250168071 ......
谐振 LLC Simulink 模型 参数

两相步进电机FOC矢量控制Simulink仿真模型 1.采用针对两相步进电机

两相步进电机FOC矢量控制Simulink仿真模型1.采用针对两相步进电机的SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI和自抗扰ADRC控制,分析ADRC控制优越性~ YID:36138656207346176 ......
步进电机 电机 矢量 Simulink 模型

直流无刷电机转速PI控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型

直流无刷电机转速PI控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型1.直流无刷电机转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI控制和ADRC自抗扰控制,对两种方法进行对比,分析ADRC控制优越性~ ID:1598670207160129 ......
直流无刷 转速 电机 Simulink 模型

永磁同步电机转速PI控制,SMC滑模控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型

永磁同步电机转速PI控制,SMC滑模控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型1.永磁同步电机SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI控制、SMC滑模控制和ADRC自抗扰控制,对三种方法进行对比,分析ADRC控制 ......
滑模 同步电机 转速 电机 Simulink

逆变器仿真。 在simulink中搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双

逆变器仿真。在simulink中搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双闭环前馈解耦控制,采用LC滤波器,输出电压完美的跟随给定,且THD仅1%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,离散PI,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID:91100682823291183 ......
逆变器 电流 电压 simulink 模型

逆变器。 在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括双闭环前馈解耦控制、S

逆变器。在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括双闭环前馈解耦控制、SVPWM都是用C语言编写的,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。可直接移植 ......
解耦 闭环 逆变器 simulink 语言

1.2 电流源和电压源 受控电源

电流源和电压源 受控电源 一、电压源和电流源 1. 电压源(理想电压源) 定义:两端电压总能保持定值,与流过它的电流无关 电压和电流的关系: I = U / R R = ∞,外电路断开,电压源开路 R = 0, i = ∞, 电压源烧坏,不允许存在,电压源不能被短路 注意事项 1.两端电压由电源本身 ......
电流 电压 电源 1.2

1.1 电路和电路模型 电流和电压的参考方向 功率和能量 电路元件和电阻元件

第一章 电路模型和电路定律 一、实际电路: 由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路 功能: 能量的传输、分配和交换 信息的传递、控制和处理 这两个功能都是建立在同一电路理论基础上 二、电路模型 电路模型反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合 理想电路元件: 确定电磁性能的理 ......
电路 元件 电阻 电流 电压

逆变器重复控制。 采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器重

逆变器重复控制。采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器重复控制模型的搭建,整个仿真没有任何模块,全是用C语言写的代码。重复控制算法,陷波器,二阶低通滤波器,都是用C代码实现。对整个代码给出了详尽的注释。输出电压的THD只有0.47%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,主电路与控制部分以不同 ......
逆变器 simulink 语言

PWM整流器。 整个仿真采用simulink嵌C语言实现,不是matlab编程

PWM整流器。整个仿真采用simulink嵌C语言实现,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C语言写的程序,程序的运行频率和实际的开关频率一致。包括基于双二阶广义积分器的锁相环、双闭环前馈解耦、SVPWM都是用 ......
整流器 simulink 语言 matlab PWM

岸电无缝切换。 船舶负载首先由发电机供电,电压为220V,电网电

岸电无缝切换。船舶负载首先由发电机供电,电压为220V,电网电能经过背靠背两电平拓扑为供电。为了实现无缝切换,背靠背拓扑中的逆变器空载升压,升至与发电机机端电压相同,然后合闸。再逐渐增大电压,减小发电机发出的电流,当发电机发出的电流小于20A时,切除发电机,船舶负载完全由电网经过背靠背两电平拓扑供电 ......
电网 发电机 无缝 电压 船舶

单相锁相环。 在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab编程语

单相锁相环。在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器的锁相环成功锁得电网相位 ......
simulink 语言 matlab

三相锁相环。 在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab

三相锁相环。在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器的锁相环成功锁得电网相位 ......
simulink 语言 matlab

PWM整流器。 在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括基于双二阶广义积

PWM整流器。在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括基于双二阶广义积分器的三相锁相环、双闭环前馈解耦控制、SVPWM都是用C语言编写的,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C语言写的程序,程序的运行频 ......
整流器 广义 simulink 语言 PWM

三通道交错并联双向buck-boost变换器。 通过simulink搭建的

三通道交错并联双向buck-boost变换器。通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器,采用电压外环,三电流内环,载波移相120°的控制方式。在buck模式与boost模式互相切换之间,不会产生过压与过流,实现了能量双向流动。且交错并联的拓补结构,可以减少电感电流的纹波 ......
双向 buck-boost simulink 通道 boost

buck变换器。 采用双闭环控制,外环为电压环,内环为电流

buck变换器。采用双闭环控制,外环为电压环,内环为电流环。其中,内环采用平均电流采样。buck变换器采用软启动控制,可以使电流不突变。从仿真图中可以看出,在0.5秒的时间内,完成了软启动,输出电压完美跟随参考电压。在1秒时,启动加载。此时,输出电压有微小的变动,但是马上跟随给定参考电压。整个仿真完 ......
闭环 内环 电流 电压 buck

PWM整流器仿真。 在simulink中搭建了PWM整流器,采用电

PWM整流器仿真。在simulink中搭建了PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,实现了网侧电压与电流同相位,单位功率因数运行。采用基于双二阶广义积分器的锁相环,锁得电网相位。整个仿真全部离散化,运行时间更快,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际。ID:3565680860221930 ......
整流器 PWM simulink

风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型。 系统有光伏

风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型。系统有光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、负载、逆变器lcl大电网构成。附参考文献。同时可附逆变器控制参数,lcl参数计算m文件(另议)。模型问题可解答。 光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,经过boost电路并入母线; 风机采用最佳叶尖速 ......
风光 电网 simulink 模型 系统

风光储、风光储并网VSG直流微电网simulink仿真模型。 系统有光伏

风光储、风光储并网VSG直流微电网simulink仿真模型。系统有光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、负载、逆变器?lc滤波器?大电网构成。附参考文献。 光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,经过boost电路并入母线; 风机采用最佳叶尖速比实现mppt控制,风力发电系统中pmsg采用零d轴控制 ......
风光 电网 simulink 模型 系统

三相锁相环。 在simulink中采用模块搭建了基于双二阶广义积分

三相锁相环。在simulink中采用模块搭建了基于双二阶广义积分器的三相锁相环,整个仿真环境完全离散化,运行时间更快,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际。基于双二阶双二阶广义积分器的三相锁相环,在初始时刻就可以准确锁得电网相位,比软件自带的模块琐相更快。ID:56306805095086 ......
广义 模块 simulink 积分

光储并网VSG系统Matlab/simulink仿真模型,附参考文献。

光储并网VSG系统Matlab/simulink仿真模型,附参考文献。系统前级直流部分包括光伏阵列、变换器、储能系统和双向dcdc变换器,后级交流子系统包括逆变器LC滤波器,交流负载。光储并网VSG系统在稳态时可以保持系统的频率维持在50Hz,当负荷突增导致频率突然下降时,在VSG控制下经过短暂的动 ......
参考文献 文献 simulink 模型 Matlab

风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。 1.光伏系统通过boost电路升

风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。1.光伏系统通过boost电路升压并入母线,采用扰动观察法实现最大功率跟踪控制;2.风力系统永磁直驱同步电机通过三相电压型整流器并入母线,采用最佳叶尖速比实现mppt控制,采用零d轴控制对变流器进行控制。3.储能单元由蓄电池构成,通过双向dcdc变换 ......
系统 电网 电路 simulink 模型

基于PQ控制的三相并网逆变器的matlab/simulink仿真模型。 采用lcl滤波

基于PQ控制的三相并网逆变器的matlab/simulink仿真模型。采用lcl滤波,spwm控制ID:2725677168779266 ......
逆变器 simulink 模型 matlab lcl

风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型,光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,风机系统pmsg采用零

风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型,光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,风机系统pmsg采用零d轴控制实现功率输出,混合储能由蓄电池和超级电容构成采用低通滤波器实现功率分配,并网逆变器采用pq控制实现功率稳定输送。附对应文献。 ID:19150674662046054 ......
观察法 风光 系统 电网 风机

光储并网simulink仿真模型,直流微电网。 光伏系统采用扰动观察法是实现

光储并网simulink仿真模型,直流微电网。光伏系统采用扰动观察法是实现mppt控制,储能可由单独蓄电池构成,也可由蓄电池和超级电容构成的混合储能系统,并采用lpf进行功率分配。并网采用pq控制实现稳定功率输送。附对应wen献YID:93120674245210056 ......
观察法 电网 simulink 模型 系统

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制功率波动,并对超级电容的soc进行能量管理,soc较高时多放电,较低时少放电,soc较低时状态与其相反。 YID:59100673657131490 ......
滤波器 蓄电池 电容 功率 simulink

光储直流微电网、光伏,蓄电池,超级电容光储并网simulink仿真模型,储能由蓄电池和超级电容构成,采用lpf

光储直流微电网、光伏,蓄电池,超级电容光储并网simulink仿真模型,储能由蓄电池和超级电容构成,采用lpf低通滤波器实现功率分配,光伏单元通过扰动观察法实现mppt控制。 ID:6375673833486777 ......
蓄电池 电容 电网 simulink 模型