设计目的:设计直流双闭环调速系统,掌握系统工作原理和调节器的设计方法。 设计要求: 1.转速调节器ASR及电流调节器ACR的设计。 2.转速反馈和电流反馈电路设计。 3.调节器电路设计。 4.分析电动机带40%额定负载启动到最低转速时的转速超调量。 5.分析空载启动到额定转速的时间。 6.对调速系统进行仿真和分析。 7.进行转速调节器的数字化设计,利用已掌握的计算机语言设计实时控制程序。 在本次设计过程中,首先进行了方案论证,阐述了调速系统的作用及其发展现状,对不同的调速系统和调节器做了对比和选择;随后采用Proteus软件进行了仿真,证明了方案具有较好的可行性;接着进行了ASR的设计: , , , , ,及ACR的设计: , , , , ,并分析了其反馈电路和调节器电路,此外还进行了一些计算;最后对调速系统进行了Simulink仿真,同时进行了转速调节器的数字化设计。
2024-05-24 11:42:34 1.61MB 毕业设计
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电力电子行业充电机使用神经网络PID和模糊PID和PID三种双闭环控制,模型可直接运行,Ts=1e-6,适合本硕毕业设计使用
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30kw三相PFC充电电源模块1000V30A输出电源 采用了PFC技术,即功率因数校正技术,它可以改善交流电源的功率因数,提高交流电源的利用率,降低交流电源的失真度,从而提高交流电源的质量。 在输出电源的设计上,它采用了三相电源输出,使其输出稳定,并且输出功率高达30kw,电压为1000V,电流为30A,适用于大功率电力设备的充电。 关键技术方面,这个电源模块采用了多项技术来保证其性能优异,其中包括: PFC技术:功率因数校正技术可以使交流电源的功率因数接近1,从而提高交流电源的利用率及质量。 三相电源输出:采用三相电源输出,使其输出稳定。 大功率输出:输出功率高达30kw,电压为1000V,电流为30A,适用于大功率电力设备的充电。 智能控制技术:采用智能控制技术,可以对电源的输出进行精准控制和监测,保证其性能的稳定与可靠性。 总之,30kw三相PFC充电电源模块1000V30A输出电源采用了众多先进的技术,可以为大功率电力设备的充电提供高效稳定的输出电源,是一种优秀的充电电源模块。
2024-04-25 17:33:14 15KB psim 电力仿真
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非隔离双向DC DC变换器 buck-boost变换器仿真 输入侧为直流电压源,输出侧接蓄电池 模型采用电压外环电流内环的双闭环控制方式 正向运行时电压源给电池恒流恒压充电,反向运行时电池放电维持直流侧电压稳定 matlab simulink仿真模型 ~
2024-04-08 16:50:46 179KB matlab
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buck电路电流电压双闭环PI控制 simulink仿真模型图 电流电压双闭环PI调节系统,稳压在50V,输出电压可调,电流内环,电压外环。matlab2014B仿真图
2024-04-02 09:41:09 29KB buck simulink 电压电流双闭环
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文章提出了一种新的调制技术,以提高数字脉冲宽度调制器(PWM)的电源纹波抑制。这种调制技术的特点是使用两个反馈点(开关节点和输出点),以使在相对低的开关频率下实现高增益和高带宽。由此能够得到高环路增益,提高电源纹波抑制比。通过系统仿真及实验测试证实,与理论分析基本一致。此技术可用于高性能要求的直流电源变换器及高保真音频功率放大器。
2024-03-01 08:38:33 98KB 脉冲宽度调制(PWM) 纹波抑制
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电压调节模块(Voltage Regulator Module,VRM)具有低压大电流输出、快速负载变化响应、高输出稳定度等特点,主要应用于CPU等对供电电源有特殊要求的集成电路芯片的供电。
2024-03-01 08:31:40 154KB 双闭环模糊PID 开关电源 电子竞赛
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应用双级矩阵变换器逆变级在dq坐标系下的合成矢量模型,对双级矩阵变换器提出了具有解耦功能的基于复数PI控制器的电压电流双闭环控制策略,其中针对电压外环和电流内环分别设计了复数PI控制器实现对输出电压和输出电流的控制,并用Simulink建模.仿真结果表明,基于复数PI控制器的电压电流双闭环控制方法不仅能够实现解耦控制,而且可有效地改善双级矩阵变换器的动静态性能及抗扰能力.
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PMSM永磁同步电机的MATLAB双闭环Simulink模型,突加载仿真,包含SVPWM、电流环和速度环。
2023-12-25 19:29:52 150KB PMSM;双闭环;MATLAB
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双向全桥LLC CLLC拓扑双闭环控制,详细的设计步骤,原理,参数计算选型,本人在读研究生,双闭环 (默认发MATLAB simulink仿真文件)
2023-11-15 16:05:34 69KB matlab
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