基于定子磁链定向矢量控制的DFIG空载并网模型,目的是实现定子电压跟随电网电压变化,减小并网冲击电流。 在基础的PI控制基础上加入了模糊控制,动态响应速度快了许多,误差也有所减小。 (传统模型+改进模型+结果比较程序)
2024-04-26 18:20:23 310KB
1
用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型_Matlab Simulink开关电源.zip
2024-03-21 23:22:32 1.45MB
1
用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用PWM PI控制DC-DC变换器
2024-03-21 23:21:04 1.42MB matlab
1
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.
1
针对传统电流控制策略存在高稳态精度与快速动态响应的矛盾,提出了一种基于LCL型有源电力滤波器的复合电流控制策略。该控制策略将比例积分控制和重复控制有机结合,在保证动态响应的基础上,利用PI控制器将控制模型补偿为稳定系统,使其在低频段具有良好的控制特性;利用重复控制器校正LCL型滤波器谐振峰和内环的固有相位滞后,实现电网谐波电流的快速跟踪与高精度补偿。实验结果表明,经过并联有源电力滤波器的谐波补偿,电网电流的总谐波失真明显减小,负载变化时并联有源电力滤波器可实现单周期快速响应,验证了所提出的复合电流控制策略的有效性。
1
为提高煤矿机车的安全持续性,提高其运行稳定性,在分析无刷直流电机控制系统的基础上,采用一种基于PI控制的双闭环新型无刷直流电机控制系统。采用的双闭环系统中,速度环和电流环都采用PI控制算法,并用MATLAB\Simulink进行仿真验证。结果表明,此系统鲁棒性好、响应速度快,证明了设计的合理性。
2024-01-10 10:31:53 258KB PI控制 直流无刷电机 闭环控制
1
用plecs搭建三相逆变器模型,进行电压前馈的PI控制
2023-12-05 09:58:26 5KB 三相逆变器 PLECS PI控制
1
pi-photobooth Raspberry Pi驱动的照相亭 这项工作的灵感来自项目。 目标 用Raspberry Pi控制DSLR(在我的情况下为佳能Rebel T3i)。 Pi将触发相机拍摄照片,然后将其上传到服务器上,该服务器将显示它们并可供下载。 设置 如果它是作为照相亭运行的,可能是在某个场所,那么您将不需要沉入或携带键盘和监视器来打开脚本。 在这种情况下,您需要让Photobooth在pi启动时自动在后台启动。 为此,请在exit 0行之前编辑/etc/rc.local和以下内容: /home/user/path/to/photobooth/start.sh & 将照片同步到运行节点应用程序的服务器 我使用rsync + cron来完成此任务。 运行crontab -e ,然后添加以下行: rsync -az --ignore-existing /home/pi/co
2023-08-31 17:11:09 739KB Shell
1
非最小相位是指具有右半平面零、极点或滞后的线性对象,在DCDC变换器中,Boost变换器以电容电压作为输出量进行反馈控制时,是一个非最小相位系统。由于目前大多数Boost电路的控制方法选用的是传统PID控制,这种方法具有结构简单、可靠性高等特点,但是系统的动态特性、抗干扰性能却有待进一步提高。由于预测PI控制算法具有抗滞后和抗非最小相位特性的能力,将其应用到Boost电路中进行理论研究并进行实时仿真。仿真结果表明,预测PI控制算法具有良好的动态特性且抗干扰性强,能够体现良好的控制效果。
2023-05-17 20:00:49 481KB 非最小相位
1
电池充放电控制simulink仿真包括PI控制器、boost控制器、buck控制器,matlab2021a测试。