伏并网仿真模块,采用PSO(扰动观察)完成MPPT
应用于多峰值MPPT问题,采用PSO寻找最大功率点,具体实现在S-function中,仿真时建议找一个内存大的电脑用连续仿真,离散在这种仿真时容易出问题。自行读程序只需输入伏电压电流即可实现,仿真多峰值问题时伏板注意反并联二极管,输出为占空比,boost、隔离boost都可以使用
在配电网络的末端,负载的无功波动将会对电网供电电压产生较大的影响,对伏发电系统并网处系统侧的交流电压进行控制,可以提高系统的电压水平。根据伏并网系统的结构,采用外环为电压环、内环为并网电流环的双环控制。通过abc/dq0 变换将并网电流解耦为有功分量和无功分量,引入最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)提供的直流侧电压参考量的闭环控制调节并网电流的有功分量,引入交流侧电压参考量的闭环控制调节并网电流的无功分量,实现了具有MPPT 和电压控制能力的三相伏并网发电技术。仿真结果表明MPPT-电压控制策略既能够实现伏并网的最大功率点跟踪,也能够控制伏发电系统接入点的交流电压,进一步提升了伏并网发电系统的应用前景。
2023-04-11 09:51:12 1.61MB 光伏并网 MPPT 电压控制
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伏电子工程的设计与实施赛项系统布线图.dwg
2023-04-11 09:21:48 175KB
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在现代控制系统设计中搭建了100千瓦伏并网系统,含有详细的MPPT控制等
2023-04-10 19:05:21 213KB 文档资料 matlab simulink 光伏
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本文分析了微逆变器的发展现状,重点分析了微逆变器开发所需要解决的关键性问题,分析表明,微逆变器与传统重大功率集中并网逆变器存在明显的不同,为了掌握微逆变器的核心技术,需要解决包括逆变器拓扑、软开关、并网电流控制、MPPT等多个关键性核心技术。
2023-04-10 15:38:34 128KB 变频|逆变
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供应商、企业以及服务提供商认为100G 系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送网和以太网以及接口100G 标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G 系统的开发人员而言, FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。Altera 的StratixIVGTFPGA 在40-nm 技术节点提供集成11.3-Gbps 收发器,解决了100G 传送网和100G 以太网遇到的问题。这些FPGA 是设计100G 系统的理想平台,提供高性价比并且有助于产品迅速面市的解决方案。   目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,传送网(OTN) 成为下一代骨干网络。纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可靠的传输介质。   网络最重要的两方面是速度和可靠性。网络必须一直保持畅通,必须很快。然而,网络载荷一直在急速增长。数据是网络承载的一小部分业务。语音和多媒体现在是网络承载的主要业务。   从2007 年到2012 年, IP 总流量将增加6 倍,几乎每两年就翻倍。2012 年之前, 流量每年增长522exabytes(1018 ,即zettabyte 的一半) 。这种指数增长的主要推动力量是高清晰视频和高速宽带消费类应用。   满足宽带需求   最终用户不希望他们的网络服务出现任何中断。他们希望视频会议有流畅的画面和声音,就像电视和电话一样。OTN 是唯一能够支持100G 以太网(GbE)LANPHY 的骨干网传送层技术,是下一代以太网标准,也是满足速度和可靠性要求的唯一标准。在出现新技术之前, OTN 将一直是主流标准,因为它速度最快,效率最高。OTN 支持非常高的传输速度,而且还能够灵活的扩容,以满足未来的需求。   任何形式的电子通信都包括数据包或者分组数据流、用户要发送的信息、传输介质,以及承载数据包所使用的传送方式等。传送速度越快,数据包到达越快。但是, 问题出现在发送端和接收端,数据包到达太快,以至于来不及转发出去。因此,为提高效率,通信企业采用了OTN 。
2023-04-09 14:50:28 1019KB FPGA网络
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KEEY-BUS 智能控制系统,调调色寻址设备、三通道调寻址设备、三通道调寻址设备。
2023-04-09 12:01:02 2.84MB dali调光 KEEY-BUS 系统框图
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DALI指令全集,内容主要包括对DALI协议的完整中文解释,便于灯具调开发。
2023-04-09 11:11:43 1.54MB DALI
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DALI指令全集,内容主要包括对DALI协议的完整中文解释,便于灯具调开发。
2023-04-09 11:09:45 1.54MB DALI
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