"基于Heric拓扑的逆变器离网并网仿真模型:支持非单位功率因数负载与功率因数调节,共模电流抑制能力突出,采用PR单环控制与SogiPLL锁相环技术,LCL滤波器,适用于Plecs 4.7.3及以上版本",#Heric拓扑并离网仿真模型(plecs) 逆变器拓扑为:heric拓扑。 仿真说明: 1.离网时支持非单位功率因数负载。 2.并网时支持功率因数调节。 3.具有共模电流抑制能力(共模电压稳定在Udc 2)。 此外,采用PR单环控制,具有sogipll锁相环,lcl滤波器。 注:(V0004) Plecs版本4.7.3及以上 ,Heric拓扑; 离网仿真; 并网仿真; 非单位功率因数负载; 功率因数调节; 共模电流抑制; 共模电压稳定; PR单环控制; SOGIPLL锁相环; LCL滤波器; Plecs版本4.7.3以上。,"Heric拓扑:离网并网仿真模型,支持非单位功率因数与共模电流抑制"
2025-07-16 11:42:25 714KB 数据仓库
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移相全桥FSFB变换器仿真:隔离型DC-DC输出电压闭环控制测试,在plecs与matlab simulink环境下的应用研究,移相全桥FSFB变换器仿真研究:隔离型DC-DC变换器闭环控制的测试与实践,利用PLECS和MATLAB Simulink平台,移相全桥(FSFB)变器 隔离型DC-DC变器仿真 输出电压闭环控制,采用移相控制方式 测试环境为plecs、matlab simulink ~ ,移相全桥(FSFB)变换器; 隔离型DC-DC变换器仿真; 输出电压闭环控制; 移相控制方式; plecs仿真; matlab simulink测试环境。,移相全桥变换器仿真:隔离型DC-DC输出电压闭环控制测试
2025-07-10 11:05:41 3.19MB edge
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基于PLECS仿真的IEEE顶刊复现研究:DAB变换器峰值电流前馈控制策略的优化与实现,基于PLECS仿真的IEEE顶刊复现研究:DAB变换器峰值电流前馈控制策略的深入探讨与分析,PLECS仿真,IEEE顶刊复现,DAB变器峰值电流前馈控制策略。 ,PLECS仿真; IEEE顶刊复现; DAB变换器; 峰值电流前馈控制策略,"PLECS仿真下DAB变换器峰值电流前馈控制策略复现IEEE顶刊研究" 随着电力电子技术的不断进步,DAB(Dual Active Bridge)变换器在电力转换领域得到了广泛的应用。由于其在功率传输、能量管理和电气隔离等方面具有显著优势,DAB变换器成为国内外研究的热点之一。本研究聚焦于DAB变换器的峰值电流前馈控制策略,通过PLECS仿真软件对IEEE顶刊中的相关研究进行复现与优化,旨在提升变换器的性能和可靠性。 PLECS是一种专门用于电力电子系统的仿真软件,它支持复杂的电路设计和控制策略的仿真测试。通过对DAB变换器的深入分析,研究团队复现了IEEE顶刊上发表的相关论文,这些论文详细讨论了峰值电流前馈控制策略的理论基础和实际应用。在这些研究的基础上,本研究团队通过PLECS仿真验证了这些控制策略的有效性,并对其中的控制参数进行了优化,以期得到更加理想的输出性能。 峰值电流前馈控制策略在DAB变换器中扮演着重要角色。它通过实时监测变换器中的电流峰值,并将其作为控制输入,能够快速响应负载的变化,从而实现对变换器输出电压或电流的精确控制。该控制策略的优点在于可以提高系统的动态响应速度,增强系统的稳定性,并减少能量的损耗。 在复现IEEE顶刊研究的过程中,研究团队不仅要对变换器的工作原理和控制策略有深入的理解,还需要掌握PLECS仿真软件的操作技巧。仿真工作包括建立精确的变换器电路模型、设计合适的控制算法、设置适当的仿真参数等。这些步骤需要研究者具备电力电子、控制理论和计算机仿真等多方面的知识。 通过本次复现研究,研究团队发现了一些可以进一步优化的点。例如,针对变换器在轻载和重载情况下的不同表现,对峰值电流前馈控制策略进行细化调整;针对变换器在启动和稳态运行时的不同特点,采取分阶段控制策略;以及针对变换器在高温和低温环境下的性能差异,进行温度补偿控制等。这些优化措施均通过PLECS仿真得到验证,并在仿真模型中得到了体现。 此外,研究团队还将复现的仿真结果与实际的硬件实验结果进行了对比,以验证仿真模型的准确性。通过这种对比分析,研究者可以更深入地理解DAB变换器的工作原理,以及峰值电流前馈控制策略在实际应用中的效果和局限性。这样的研究不仅有助于推动电力电子技术的发展,也能为相关领域的工程师和研究人员提供宝贵的经验和参考。 在研究过程中,团队成员还制作了相关的文档和图表,以图形化的方式展示仿真过程和结果。这包括了仿真模型的建立过程、仿真波形的捕捉、以及不同控制参数下变换器性能的对比分析等。这些文档和图表被整理为报告,方便其他研究者和工程师理解和复现这些工作。 本研究通过PLECS仿真对IEEE顶刊中DAB变换器的峰值电流前馈控制策略进行了复现与优化,不仅验证了原有研究的有效性,还提出了一系列创新的优化措施。这些工作为DAB变换器的进一步研究和应用提供了坚实的基础,并为电力电子领域的发展做出了贡献。
2025-07-07 09:29:03 1.28MB 开发语言
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基于PLECS仿真的IEEE顶刊复现研究:DAB变换器峰值电流前馈控制策略的深入探讨与分析,PLECS仿真,IEEE顶刊复现,DAB变器峰值电流前馈控制策略。 ,PLECS仿真; IEEE顶刊复现; DAB变换器; 峰值电流前馈控制策略,"PLECS仿真下DAB变换器峰值电流前馈控制策略复现IEEE顶刊研究" 随着电力电子技术的发展,双活桥(DAB)变换器因其在中高频操作下的优异性能而受到广泛研究。在变换器的设计与优化中,控制策略的选取至关重要,而峰值电流前馈控制策略作为其中的一种方法,在提高系统动态响应速度和稳定性方面表现出色。本文将通过PLECS仿真软件深入探讨DAB变换器峰值电流前馈控制策略,旨在复现IEEE顶刊中的研究成果。 PLECS仿真是一款专业电力电子系统仿真工具,它能够提供精确的电路模拟功能,尤其适用于复杂控制系统的设计验证。在本文中,PLECS仿真不仅用于复现现有的研究成果,还用于分析和评估控制策略的性能。通过这种方式,研究者能够在实际硬件制造之前对变换器进行细致的分析,验证控制策略的有效性和可行性。 DAB变换器的峰值电流前馈控制策略关注于输入和输出电流的跟踪与控制,通过监测峰值电流并将其前馈到控制回路中,可以实现对变换器的快速响应和精确控制。这种控制方法尤其适用于需要快速动态响应的应用场合,例如在电力系统中的不间断电源(UPS)、太阳能和风能能量转换系统等领域。 在深入探讨和分析的过程中,研究者需要对IEEE顶刊中的研究方法和结果进行详细解读,并在PLECS仿真平台上构建相应的模型。通过模拟不同的工作条件和负载变化,可以验证控制策略在各种工况下的适应性和稳定性。仿真结果将与IEEE顶刊中的实验数据进行对比,从而评估仿真的准确性和控制策略的实际效果。 文章的文件名列表显示,研究者已经准备了一系列仿真文件和相关文档,这些文件不仅包括了详细的研究内容,还有相应的HTML文档,可能是为了在网页上展示仿真结果和分析过程。此外,列表中还包含了若干.jpg格式的图片文件,这些图片可能是用于直观展示仿真过程中DAB变换器的工作波形和性能指标。 本研究通过PLECS仿真软件对DAB变换器峰值电流前馈控制策略进行了深入的探讨和分析。通过复现IEEE顶刊中的研究成果,本研究不仅验证了控制策略的有效性,还为变换器的设计与优化提供了有力的技术支持。随着电力电子技术的不断进步,该研究将对相关领域的技术发展产生积极影响。
2025-07-07 09:28:39 1.28MB safari
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PLECS仿真技术下的IEEE顶刊复现研究:DAB变换器峰值电流前馈控制策略的深入探讨,PLECS仿真技术下的IEEE顶刊复现研究:DAB变换器峰值电流前馈控制策略的实践与探索,PLECS仿真,IEEE顶刊复现,DAB变器峰值电流前馈控制策略。 ,PLECS仿真; IEEE顶刊复现; DAB变换器; 峰值电流前馈控制策略;,PLECS仿真下DAB变换器峰值电流控制策略的复现与验证 随着电力电子技术的迅猛发展,变换器作为电力电子系统中不可或缺的一部分,其性能优化一直是研究的热点。本文深入探讨了使用PLECS仿真技术复现IEEE顶刊中关于DAB(Dual Active Bridge)变换器峰值电流前馈控制策略的研究。PLECS作为一个高效的电力电子系统仿真工具,能够帮助研究人员在计算机上模拟复杂电路的行为,从而减少物理原型的搭建和测试成本,提高了研究效率。 DAB变换器是一种广泛应用于电力转换和传输的设备,其核心在于两个双向开关桥之间的能量传递。在DAB变换器的工作过程中,峰值电流前馈控制策略能够有效地提高变换器的动态响应速度和负载适应性。通过对峰值电流的实时监控与前馈,可以实现更精确的电流控制,这对于提升变换器性能至关重要。 文章重点研究了峰值电流前馈控制策略的理论基础、设计方法以及在PLECS仿真环境下的实现过程。研究人员首先根据IEEE顶刊中的理论模型,构建了相应的仿真模型,并详细分析了DAB变换器的工作原理。在仿真模型搭建完成后,研究者进行了大量的仿真测试,以验证峰值电流前馈控制策略的实际效果。测试结果表明,该控制策略能够有效减小输出电流的动态波动,提升变换器在不同负载条件下的稳定性。 此外,文章还探讨了仿真技术在电力电子领域中的其他应用,包括电路参数优化、故障分析、控制策略的快速原型设计等。通过PLECS仿真技术,研究人员能够在不受物理条件限制的情况下,对变换器的各种性能指标进行全面分析,从而为电力电子系统的设计和优化提供了强有力的工具。 本研究通过对PLECS仿真技术的应用,成功复现了IEEE顶刊中关于DAB变换器峰值电流前馈控制策略的研究成果,并通过实验验证了该控制策略的有效性。这项工作不仅加深了对DAB变换器控制理论的理解,而且通过仿真验证,为未来变换器的控制策略研究提供了宝贵的经验和参考。
2025-07-07 09:28:06 5.45MB
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无线充电系统S-S拓扑仿真模型:基于闭环控制的WPT系统,标准85k频率下稳定输出电压的调节机制,适用于Matlab Simulink与PLECS环境的研究与应用。,无线充电系统S-S拓扑仿真模型:基于闭环控制的WPT系统稳定调节与运行环境优化研究,27.无线充电系统S-S拓扑仿真模型 WPT 闭环控制,标准85k频率 均可实现输出电压的稳定调节。 运行环境为matlab simulink plecs等 ,无线充电系统; S-S拓扑仿真模型; WPT; 闭环控制; 85k频率; 输出电压稳定调节; Matlab Simulink PLECS。,无线充电系统S-S拓扑仿真模型:闭环控制下的WPT稳定输出研究
2025-06-30 02:46:34 1.61MB
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内容概要:本文深入探讨了单相Boost升压变换器的工作原理及其与PI+模型预测控制(MPC)的协同效应。文中详细介绍了单相Boost升压变换器的基础构成和工作方式,并重点讲解了PI控制用于电压外环、MPC用于电感电流内环的控制策略。通过MATLAB/Simulink和PLECS仿真环境进行了系统建模和仿真实验,验证了PI+MPC控制策略在提高系统动态响应速度和稳定性方面的有效性。此外,还提供了一个简化的代码示例,帮助读者理解和实现这一控制策略。 适合人群:从事电力电子系统设计的研究人员和技术人员,尤其是对单相Boost升压变换器和先进控制策略感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解单相Boost升压变换器及其控制策略的研究人员和技术人员。目标是掌握PI+MPC控制策略的具体实现方法,以及如何利用仿真工具优化电力电子系统的性能。 其他说明:本文提供的代码示例和仿真结果仅供参考,实际应用中需根据具体情况调整参数和模型。
2025-06-28 16:34:35 479KB 电力电子 PLECS
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内容概要:本文详细介绍了T型三电平逆变器的关键技术细节,主要包括滤波器参数计算、半导体损耗计算及逆变电感参数设计。首先,针对LCL滤波器,讨论了其电感和电容参数的选择及其对电压输出的影响。其次,深入探讨了半导体材料特性和损耗计算方法,强调了晶体管热阻和介质损耗的重要性。接着,阐述了逆变电感参数设计的原则,包括体积、重量、温度特性等方面的考量。最后,介绍了MathCAD格式输出的优势及其便于修改的特点,并展示了PLECS仿真工具在损耗仿真和闭环控制中的应用。 适合人群:从事电力电子技术研究和开发的专业人士,尤其是关注T型三电平逆变器设计和仿真的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要进行逆变器设计、参数优化和损耗分析的研究项目。目标是帮助用户掌握滤波器参数计算、半导体损耗评估及逆变电感设计的方法,提高逆变器的整体性能和可靠性。 其他说明:文中提供的计算书和仿真模型均为作者原创,确保了数据的真实性和可靠性。同时,MathCAD和PLECS工具的使用使得计算和仿真更加直观和便捷。
2025-06-15 23:28:26 5.03MB
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内容概要:本文详细介绍了三相离网逆变器在PLECS和Simulink环境中对接阻感负载的开环和闭环控制仿真实现方法。首先探讨了开环控制的基本架构,包括SPWM生成及其参数配置,以及负载特性对电压波形的影响。接着深入讨论了两种闭环控制方式:αβ坐标系下的PR控制和dq坐标系下的PI控制,涉及具体的控制算法实现、参数调整技巧及常见问题解决方法。文中还分享了一些实用的仿真优化技巧,如PLECS的理想模型设定、自动参数遍历脚本等。 适合人群:从事电力电子、新能源项目开发的技术人员,尤其是有逆变器设计和仿真经验的研发人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解三相离网逆变器控制策略的研究人员和技术开发者,旨在帮助他们掌握不同控制方式的特点及应用场景,提高仿真的效率和准确性。 其他说明:文章提供了丰富的代码片段和实践经验,强调了理论与实际相结合的重要性,同时提醒读者注意仿真与实际情况之间的差异。
2025-06-13 19:12:01 2.6MB 电力电子 PLECS
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6kw单相光伏并网逆变器:基于两级式拓扑结构与多控制策略的PLECS仿真模型,6kw单相光伏并网逆变器:两级式拓扑结构与多控制策略的PO-PR-SPWM仿真模型,6kw单相光伏并网逆变器plecs仿真模型 1)拓扑结构:两级式并网,前级为两路boost交错升压电路,后级为H4 Heric H6逆变电路(3种逆变电路可选)+Lcl滤波电路; 2)控制方式 光伏电池采用【PO扰动观察法】mppt算法, Boost采用电压、电流双闭环控制,电压环采用PI控制;电流环采用PI控制 逆变采用电压,电流双闭环控制,电压环采用PI控制+陷波器抑制母线二次纹波的影响,电流环采用PR控制,同时加入电网电压前馈控制,有效抑制电网电压波动的影响;加入有源阻尼抑制LCl谐振尖峰。 调制策略采用【单 双极性可选】SPWM方法; 电网锁相采用sogl-pll锁相环,并网电流和电网电压完美同相; 同时加入功率因素可调功能,支持无功输出。 仿真结果如下: 【01】光伏电池 输出电压、电流、功率 曲线 【02】并网电压、并网电流 波形 【03】直流母线电压 参考值
2025-05-27 15:54:12 2.73MB xhtml
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