内容概要:本文详细介绍了使用MATLAB/Simulink构建电动汽车动力电池健康状态(SOH)估计模型的方法。模型分为三个主要部分:电池等效电路、SOC估算器和SOH计算模块。核心算法采用扩展卡尔曼滤波器进行SOC修正,并通过监测满充阶段的电压变化来计算SOH。文中提供了详细的代码实现,包括参数在线更新、温度补偿、以及模型验证方法。此外,还讨论了常见的调参技巧和注意事项,如SOC初始值敏感性和噪声注入等。 适合人群:从事电动汽车电池管理系统研究的技术人员、高校相关专业师生、对电池健康管理感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于电动汽车电池健康状态评估、电池管理系统优化、电池老化特性研究等领域。目标是提高电池健康状态估算的准确性,延长电池使用寿命,确保车辆安全可靠运行。 其他说明:建议读者在理解和掌握基本原理的基础上,逐步深入调优模型参数,避免盲目增加复杂度。同时,推荐使用公开数据集进行模型验证,确保结果的可靠性。
2025-07-24 16:37:17 119KB
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内容概要:本文详细探讨了利用FAST与MATLAB/SIMULINK联合仿真平台对5MW非线性风力发电机进行PID独立变桨和统一变桨控制的建模与仿真。首先介绍了NREL 5MW风机参数的基础,然后阐述了如何将OpenFAST与MATLAB/SIMULINK集成用于联合仿真,包括数据交互接口的设置。接着讨论了两种变桨控制策略的具体实现方法及其MATLAB代码示例,如统一变桨控制以转速为反馈信号,独立变桨控制则以叶根载荷为反馈。此外,还展示了仿真结果对比,揭示了两种控制方式在不同工况下的表现差异,特别是在应对突发风速变化时的表现。最后提到了联合仿真过程中的一些关键技术挑战,如时钟同步问题,并分享了一些实用的经验和技巧。 适用人群:从事风电控制系统设计、仿真测试的技术人员,以及对风机变桨控制感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解风机变桨控制机制及其仿真验证的研究项目,旨在提高风机运行效率和安全性,优化控制策略。 其他说明:文中提到的所有模型和代码均可通过指定渠道获取,便于读者自行实验和验证。
2025-07-22 19:06:11 209KB
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六相永磁同步电机Simulink仿真模型:PMSW矢量无位置传感器控制策略研究与应用,六相永磁同步电机Simulink仿真模型:PMSW矢量无位置传感器控制策略研究与应用,六相永磁同步电机PMSW矢量无位置传感器控制的simulink仿真模型 双三相永磁同步电机传统双闭环(转速,电流)svpwm矢量控制模型, 无感控制:非线性磁链观测器,滑模无位置传感器控制,超螺旋无位置传感器控制。 ,关键词:六相永磁同步电机;PMSW矢量无位置传感器控制;Simulink仿真模型;双三相永磁同步电机;双闭环(转速,电流)SVPWM矢量控制;无感控制;非线性磁链观测器;滑模无位置传感器控制;超螺旋无位置传感器控制。 核心关键词:六相永磁同步电机;无位置传感器控制;Simulink仿真模型;双闭环SVPWM矢量控制;非线性磁链观测器;滑模控制;超螺旋控制。,六相永磁同步电机无位置传感器控制模型研究与应用
2025-07-22 17:10:19 3.83MB safari
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内容概要:本文深入解析了一个经过实车验证的新能源汽车VCU(整车控制器)应用层Simulink模型。该模型涵盖了高压上下电、车辆蠕行、驻坡功能等多个关键模块。高压上下电模块通过状态机实现预充控制,确保安全可靠的电力供应;车辆蠕行模块利用动态扭矩分配算法,优化驾驶体验;驻坡功能则通过坡度传感器和温度补偿机制,确保车辆在坡道上的稳定性。此外,模型还包括能量管理模块,采用安时积分和开路电压联合校正方法提高SOC估算精度。每个模块都带有详细的标定策略文档,记录了大量实战经验和调试细节。 适合人群:从事新能源汽车控制系统开发的技术人员,尤其是对VCU应用层建模感兴趣的工程师。 使用场景及目标:帮助工程师理解和掌握新能源汽车VCU应用层的设计思路和技术细节,加速新项目的开发进程。具体应用场景包括高压上下电控制、蠕行控制、驻坡功能以及能量管理等方面。 其他说明:模型已通过30万公里的实车测试,具备高度可靠性和实用性。附带的标定文档详尽记录了各个模块的调试过程和关键参数设置,有助于快速复现和优化现有功能。
2025-07-22 17:01:52 1.19MB Simulink
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内容概要:本文详细介绍了永磁同步电机(PMSM)的空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法及其故障诊断与容错控制的Simulink仿真模型。首先解释了SVPWM算法的基础,即通过控制逆变器的开关状态来合成期望的定子电压空间矢量,以实现对电机的高效控制。接着讨论了如何在Simulink中实现故障诊断,包括监测电流、电压等信号并设定阈值来检测故障。然后阐述了容错控制策略,如相电流重构和冗余逆变器控制,特别是在某一相发生故障时,通过重构电压矢量来维持电机的正常运行。最后,通过具体的仿真案例展示了这些控制策略的效果,验证了其有效性。 适合人群:从事电机控制系统设计的研究人员和技术人员,特别是那些对永磁同步电机SVPWM算法感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于需要深入了解和验证永磁同步电机SVPWM算法故障诊断与容错控制策略的人群。主要目标是在实际应用之前,通过仿真模型优化控制策略,提高系统的可靠性和稳定性。 其他说明:文中提供了多个Matlab/Simulink代码片段,帮助读者更好地理解和实现相关算法。同时,强调了在实际应用中需要注意的一些细节问题,如死区时间补偿和电流观测器的设计。
2025-07-21 20:15:51 754KB
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Matlab Simulink永磁直驱风电机组并网仿真模型:双PWM变流器控制策略详解与实验波形展示,Matlab Simulink平台下的永磁直驱风电机组并网仿真模型:精细化控制策略与动态响应性能研究,Matlab Simulink#直驱永磁风电机组并网仿真模型 基于永磁直驱式风机并网仿真模型。 采用背靠背双PWM变流器,先整流,再逆变。 不仅实现电机侧的有功、无功功率的解耦控制和转速调节,而且能实现直流侧电压控制并稳定直流电压和网侧变器有功、无功功率的解耦控制。 风速控制可以有线性变风速,或者恒定风速运行,对风力机进行建模仿真。 机侧变流器采用转速外环,电流内环的双闭环控制,实现无静差跟踪。 后级并网逆变器采用母线电压外环,并网电流内环控制,实现有功并网。 并网电流畸变率在2%左右。 附图仅部分波形图,可根据自己需求出图。 可用于自用仿真学习,附带对应的详细说明及控制策略实现的paper,便于理解学习。 模型完整无错,可塑性高,可根据自己的需求进行修改使用。 包含仿真文件和说明 ,Matlab; Simulink; 直驱永磁风电机组; 并网仿真模型; 背靠背双PWM变流器; 有功无
2025-07-21 15:29:10 4.79MB 哈希算法
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内容概要:本文详细介绍了基于ADRC(自抗扰控制)的电机转速控制系统及其Simulink仿真实现。首先阐述了一阶ADRC适用于快速响应的小惯性电机,其核心组件为跟踪微分器TD、扩张状态观测器ESO和状态误差反馈,并提供了TD的具体Matlab代码实现。接着讨论了二阶ADRC用于复杂工况下大惯性电机的应用,特别是ESO升级到三阶以同时估计转速、加速度和总扰动,并展示了C语言形式的S函数实现。最后引入了粒子群优化(PSO)进行参数优化,通过ITAE指标评估优化效果,显著降低了超调量。文中还给出了具体的实战建议,包括不同阶次ADRC的选择依据、噪声处理以及防止过冲的方法。 适合人群:对电机控制理论有一定了解,希望深入掌握ADRC控制技术和Simulink仿真的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①理解和应用一阶和二阶ADRC在不同类型的电机控制系统中的优势;②利用粒子群优化提高ADRC参数配置效率;③通过Simulink平台验证和改进电机转速控制系统的性能。 阅读建议:读者需要具备一定的电机控制基础知识,尤其是对PID控制有所了解。建议边读边动手实践,在Simulink环境中尝试搭建和调整ADRC控制系统,以便更好地理解各部分的工作原理和相互关系。
2025-07-21 10:04:58 915KB
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Matlab用SimuLink编程一键代码生成、编译、下载工具
2025-07-20 16:20:51 20.34MB Matlab SimuLink 代码生成
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内容概要:本文详细介绍了如何在Simulink中构建永磁直驱风机的最大功率点跟踪(MPPT)仿真模型,采用占空比扰动观察法进行功率优化。文中首先解释了扰动观察法的基本原理,即通过不断调整PWM占空比来寻找最大功率点。接着,文章逐步讲解了模型的三个主要组成部分:扰动发生器、占空比调节器和功率计算模块的具体实现细节。特别是在扰动发生器中,通过自适应步长调整提高搜索效率;占空比调节器中加入了动态限幅策略确保系统的稳定性;功率计算部分则强调了采样同步和滤波的重要性。此外,文章还提供了调试技巧和常见问题解决方案,如初始步长的选择、数据监控以及风速变化时的快速响应。 适合人群:从事风电控制系统研究的技术人员,尤其是对永磁直驱风机MPPT算法感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于希望深入了解永磁直驱风机MPPT控制机制的研究人员和技术开发者,旨在帮助他们掌握如何通过Simulink搭建高效的MPPT仿真模型,从而优化风机的能量捕获效率。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解析,还包括了许多实用的操作建议和代码片段,有助于读者更好地理解和应用所学知识。同时,针对可能出现的问题给出了具体的解决方案,使读者能够更加顺利地完成仿真模型的建立和调试。
2025-07-20 06:20:52 468KB
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sl01_00_toc,sl01_01_introduction,sl01_02_overview,sl01_03_algebraic,sl01_04_logical,sl01_05_continuous,sl01_06_discrete,sl01_07_subsystem,sl01_08_modelreference,sl01_09_masking,sl01_10_conclusion
2025-07-19 09:39:38 18.73MB Matlab Simulink
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