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资源文件列表:

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  3. 三相整流器直接功率控制无锁相环电压控制区复现在工.txt 2.08KB
  4. 三相整流器直接功率控制的无锁相环电压.txt 2.08KB
  5. 中三相整流器直接功率控制的无锁相环电压控制.doc 2.02KB
  6. 中实现基于三相整流器直接功率控.txt 2.14KB
  7. 基于三相整流器直接功率控.txt 684B
  8. 基于三相整流器直接功率控制的无锁相环电.html 5.88KB
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资源介绍:

Matlab Simulink:基于三相整流器直接功率(DPC)控制的无锁相环电压控制(SCI1区lunwen复现) 组成部分及功能: 1.主电路:由两电平整流器+单L滤波器+电网组成,电网为三相电,相电压有效值220 V,频率50 Hz 2.控制模块:采用电压外环,功率内环控制 3.坐标变,仅含有电网电压abc坐标系到αβ坐标系的变 4.调制模块,采用SVPWM,开关频率固定20kHz 5.观测模块,示波器观测,同时将数据输出到工作空间以便于画图。 仿真优点有两点: 1.无需锁相环,所有的计算都是在αβ坐标系下进行的 2.开关频率固定,传统的DPC需要用到滞环比较器,从而开关频率不固定,该仿真能够固定开关频率 仿真在1.5s处改变电压给定值,在2s处改变无功功率输出给定值,可以看出,仿真波形质量良好。
**Matlab Simulink 中三相整流器直接功率控制的无锁相环电压控制研究**
引言
随着电力电子技术的发展三相整流器的控制策略逐渐成为研究热点本文基于 Matlab Simulink
平台对一种新型的三相整流器直接功率控制DPC进行了深入研究特别是其在无锁相环电压控
SCI方面的应用该策略具有无需锁相环和开关频率固定的优点为我们提供了一个有效的解
决三相整流器控制的思路
系统组成及功能
1. 主电路系统由两电平整流器 L 滤波器以及三相电网组成电网采用三相电相电压有效值
220V频率为 50Hz
2. 控制模块本策略采用电压外环和功率内环的控制方式通过这种方式系统能够快速响应电压
变化并维持稳定的功率输出
3. 坐标变换系统中只包含电网电压 abc 坐标系到 αβ 坐标系的变换这种变换简化了系统的复杂
提高了计算效率
4. 调制模块采用 SVPWM空间矢量脉宽调制技术开关频率固定为 20kHz固定开关频率有
利于电磁设计的优化和提高系统效率
5. 观测模块通过示波器观测系统的实时状态同时将数据输出到工作空间以便于后续的数据分
析和图形绘制
无锁相环电压控制的原理及优势
在传统的电力系统中锁相环被广泛应用于电压控制中用以捕捉电网电压的相位信息然而本策
略摒弃了锁相环所有的计算均在 αβ 坐标系下进行这不仅简化了系统结构还提高了系统的动态
响应速度和稳定性
直接功率控制的实现及优点
传统的 DPC 策略需要用到滞环比较器因此开关频率不固定而本策略通过优化算法和 SVPWM 技术
的结合实现了开关频率的固定这不仅有利于电磁设计的优化还提高了系统的效率和使用寿命
仿真实验及结果分析
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