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三相逆变电源并联技术的研究
在深入研究国内外逆变电源并联控制理论技术的基础上,本论文首先从单台三相逆变电源的研究入手,建立了三相逆变电源的数学模型,并将其转化到同步旋转坐标系进行分析,通过对滤波器传递函数的频域分析设计了滤波参数。 在单台三相逆变电源的控制上,采用双环控制的思想,运用了基于电感电流内环,输出电压反馈外环的控制策略,运用自动控制的理论,结合逆变器传递函数的模型,设计控制器的参数,然后在matlab中建立仿真模型,进行仿真分析。
2024-08-23 18:49:38
2.98MB
三相逆变电源
双闭环控制
1
永磁同步电机矢量(FOC)
双闭环控制
Simulink仿真
永磁同步电机矢量(FOC)
双闭环控制
Simulink仿真
2024-07-04 17:21:54
43KB
电机控制
FOC矢量控制
永磁同步电机
1
基于P-模糊自适应PID控制的无刷直流电动机调速系统
分析了无刷直流电动机的数学模型,提出了一种新型的P-模糊自适应PID控制方法,并在Matlab/Simulink环境中建立了基于P-模糊自适应PID控制的无刷直流电动机调速系统仿真模型。在该调速系统中,电流控制采用电流滞环,转速控制采用P控制和模糊自适应PID控制相结合的方式,实现了电流滞环和转速模糊控制的双闭环调速控制功能。仿真结果表明,该系统与基于常规PID控制的调速系统相比,系统响应时间缩短一半,且超调减小,具有较强的鲁棒性和自适应能力。
2024-06-15 15:21:13
211KB
无刷直流电动机
模糊自适应PID控制
双闭环控制
1
充电机神经网络PID和模糊PID
双闭环控制
.rar
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
2024-05-17 17:09:25
44KB
simulink
神经网络PID
模糊PID
双闭环控制
1
30Kw三相PFC 1000V30A充电电源模块PSIM仿真模型,包括电压电流
双闭环控制
算法与解释
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
1
采用
双闭环控制
提高PWM的电源纹波抑制
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
1
基于
双闭环控制
策略的双级矩阵变换器
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.
2024-02-25 17:22:45
1.05MB
双闭环控制
双级矩阵变换器
复数PI控制器
解耦控制
1
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 sim
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
1
BLDCM电压电流
双闭环控制
中PI参数代码化计算实例
针对BLDCM电压电流
双闭环控制
中PI参数计算和代码编程中如何取值的问题,文中选取一台BLDCM样机,样机参数如下,给出PI参数的详细计算过程,以及在编程中如何取值。 BLDCM参数: 绕组形式:星型 相电感(mH):Lad = 1.35713,Laq = 1.35713,L1 + Lad = L1 + Laq = 2.49171 相电阻(om): 0.664765 转矩常数(Nm/A):0.813081 反电势系数(Vs/rad):1.16317 转动惯量(Kgm2):0.00173971 极对数PP:4 额定电压:220V 额定功率:1500W 额定转速:2000RPM
2023-10-19 13:22:23
293KB
BLDCM
双闭环
PI参数整定
电机控制
1
LADRC线性自抗扰,三阶ESO状态扩张观测器,boost升压电路,
双闭环控制
,双LADRC控制,电压外环采用LADRC线性自抗
LADRC线性自抗扰,三阶ESO状态扩张观测器,boost升压电路,
双闭环控制
,双LADRC控制,电压外环采用LADRC线性自抗扰控制(ESO扩张状态观测器采用三阶,自己搭建),电流内环同样采用LADRC线性自抗扰控制(ESO扩张状态观测器采用三阶,自己搭建),观察电路电源 负载跳变时,系统动态特性。 12V跳变至15v,负载由50欧姆跳变至100欧姆,电压稳定在24V。 该LADRC线性自抗扰控制器(三阶ESO扩张状态观测器)可直接用于光伏和风电等仿真模型,完美代替PI控制。
2023-09-06 16:26:57
151KB
制造
1
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