ZIP双馈风力发电机DFIG矢量控制仿真模型【附说明文档】控制策略:1 定子侧电压定向矢量控制: PMW变器采用双闭环控制,电压外环主要控制直流侧电压,直流电压给定与反馈的误差经过  1.43MB

QxcEUbsSox

资源文件列表:

双馈风力发电机矢量控制仿真模型附说明文.zip 大约有17个文件
  1. 1.jpg 125.41KB
  2. 2.jpg 105.7KB
  3. 3.jpg 135.26KB
  4. 4.jpg 235.8KB
  5. 5.jpg 229.9KB
  6. 6.jpg 181.4KB
  7. 7.jpg 147.71KB
  8. 8.jpg 448.2KB
  9. 9.jpg 146.64KB
  10. 双馈风力发电机矢量控制仿真模型分.txt 3.26KB
  11. 双馈风力发电机矢量控制仿真模型分析与说明随着可再.doc 2.26KB
  12. 双馈风力发电机矢量控制仿真模型技术分析一引言随.txt 2.13KB
  13. 双馈风力发电机矢量控制仿真模型深入解析控制策略一.txt 2.66KB
  14. 双馈风力发电机矢量控制仿真模型附.html 7.21KB
  15. 双馈风力发电机矢量控制仿真模型附说明文档控.txt 781B
  16. 技术博客文章标题深入探讨双馈风力发电机的矢量控.txt 2.46KB
  17. 技术博客文章标题深入解析恒压供水.txt 2.26KB

资源介绍:

双馈风力发电机DFIG矢量控制仿真模型【附说明文档】 控制策略: [1] 定子侧电压定向矢量控制: PMW变器采用双闭环控制,电压外环主要控制直流侧电压,直流电压给定与反馈的误差经过 PI 调节器计算给定,其值决定有功功率的大小,符号决定有功功率的方向。 电流内环按照电压外环输出的电流指令进行电流控制,为实现功率因数为1的整流或逆变,iq=0; [2] 转子侧磁链定向矢量控制: 整个系统为双闭环结构,外环为功率控制环,根据有功功率、无功功率给定和经过计算得出的反馈值进行比较后输入 PI 控制器;内环为转子电流控制环,电流误差经调节后输出电压控制量,叠加udr 、uqr前馈电压补偿量,再经 SVPWM 调制后产生所需的励磁电压和电流。 [3]详细配套说明文档:包含详细DFIG的数学建模、坐标变、转子与定子控制策略分析、仿真模型搭建、 仿真分析等等 非常详细!
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90213505/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90213505/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff2">双馈风力发电机<span class="_ _0"> </span></span>DFIG<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">矢量控制仿真模型分析与说明</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">随着可再生能源技术的不断发展<span class="ff3">,</span>风力发电作为绿色能源的重要组成部分<span class="ff3">,</span>其技术进步对于推动绿色</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">能源发展具有重要意义<span class="ff4">。</span>在众多风力发电机类型中<span class="ff3">,</span>双馈式风力发电机<span class="ff3">(<span class="ff1">DFIG</span>)</span>因其高效<span class="ff4">、</span>环保的特</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">性<span class="ff3">,</span>逐渐成为风力发电领域的研究热点<span class="ff4">。</span>本文将围绕双馈风力发电机<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">DFIG<span class="_ _1"> </span></span>的控制策略进行深入分析</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">,<span class="ff2">并附上详细的仿真模型说明文档</span>,<span class="ff2">以便在程序员社区分享和讨论<span class="ff4">。</span></span></div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff4">、</span>控制策略概述</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">双馈风力发电机<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">DFIG<span class="_ _1"> </span></span>的控制策略主要包括定子侧电压定向矢量控制和转子侧磁链定向矢量控制<span class="ff4">。</span>这</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">两种控制策略各有特点<span class="ff3">,</span>适用于不同的运行环境和需求<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">定子侧电压定向矢量控制</span></div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在定子侧电压定向矢量控制中<span class="ff3">,</span>主要采用<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PWM<span class="_ _1"> </span></span>变换器作为能量转换媒介<span class="ff4">。</span>通过双闭环控制<span class="ff3">,</span>实现对直</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">流侧电压的精确控制<span class="ff4">。</span>其中<span class="ff3">,<span class="ff1">PMW<span class="_ _1"> </span></span></span>变换器采用双闭环控制<span class="ff3">,</span>电压外环主要控制直流侧电压<span class="ff4">。</span>直流电压</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">给定与反馈的误差经过<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PI<span class="ff3">(</span></span>比例积分<span class="ff3">)</span>调节器计算给定<span class="ff3">,</span>其值决定有功功率的大小<span class="ff4">。</span>符号决定有功功</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">率的方向<span class="ff3">,</span>以确保功率因数为<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">1<span class="_ _1"> </span></span>的整流或逆变<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 ye ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电流内环则按照电压外环输出的电流指令进行电流控制<span class="ff4">。</span>为实现功率因数为<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">1<span class="_ _1"> </span></span>的整流或逆变<span class="ff3">,</span>电流</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">iq<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">需设置为<span class="_ _0"> </span></span>0<span class="ff4">。<span class="ff2">通过精确控制电流<span class="ff3">,</span>可以确保发电机在特定工况下实现高效</span>、<span class="ff2">稳定的运行</span>。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">转子侧磁链定向矢量控制</span></div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">整个系统为双闭环结构<span class="ff3">,</span>外环为功率控制环<span class="ff4">。</span>根据有功功率<span class="ff4">、</span>无功功率给定和经过计算得出的反馈值</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">进行比较后输入<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PI<span class="_ _1"> </span></span>控制器<span class="ff4">。</span>内环则主要负责转子电流的控制<span class="ff3">,</span>通过调节电流误差来产生所需的电压</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">控制量<span class="ff4">。</span>此外<span class="ff3">,</span>系统还包括前馈电压补偿量和<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">SVPWM<span class="_ _1"> </span></span>调制等环节<span class="ff3">,</span>以确保发电机在各种运行工况下的</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">稳定性和效率<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff4">、</span>仿真模型说明文档</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">为了更好地理解和掌握双馈风力发电机<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">DFIG<span class="_ _1"> </span></span>的控制策略及其仿真模型<span class="ff3">,</span>我们特别提供了详细的仿真</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">模型说明文档<span class="ff4">。</span>该文档详细介绍了矢量控制的原理<span class="ff4">、</span>控制策略的具体实现以及仿真模型的构建过程<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff4">、</span>仿真结果分析</div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在双馈风力发电机<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">DFIG<span class="_ _1"> </span></span>的控制策略下<span class="ff3">,</span>仿真结果的分析如下<span class="ff3">:</span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIP恒压供水程序,西门子224XP显控触摸屏.最多控制4+1泵,可直接用于项目工程主要功能:1、1-4台主泵十1辅泵、箱式、无负压式,一拖一,一拖多,一套程序适配多种供水模式 2、实时报警和历史报警1.01MB3月前
    ZIP基于非线性模型预测控制NMPC的无人船,无人艇的轨迹跟踪控制和障碍物避碰的文档复现该算法包含Matlab编写的非线性模型预测控制Nonlinear model predictive control 736.97KB3月前
    ZIPFCIL-main.zip联邦增量学习27.35MB3月前
    ZIP无人车和无人机混合异构多智能体系统一致性;异构混合系统;无人机;无人车;一致性;190.95KB3月前
    ZIPcomsol光子晶体光纤,反谐振光纤,计算有效折射率及模场,计算多种损耗,限制损耗,散射损耗,弯曲损耗,吸收损耗等36.52KB3月前
    ZIPPFC3D5.0颗粒流滑坡致灾『建筑物易损性』完整代码(附相关参数定义及分析函数)该代码包括:(1)完整代码及部分注释,可根据理解自行修改参数,点击运行即可得到结果,无需调试,可以直接使用866.65KB3月前
    ZIP双馈风力发电机DFIG矢量控制仿真模型【附说明文档】控制策略: 定子侧电压定向矢量控制: PMW变器采用双闭环控制,电压外环主要控制直流侧电压,直流电压给定与反馈的误差经过 PI 调1.43MB3月前
    ZIP基于滑模观测器的异步电机矢量控制仿真采用simulink搭建的基于滑模观测器的异步电机矢量控制系统 采用定子电流估计误差构成滑模函数,通过选取合适的切控制增益,使定子电流的估计值收敛到其实际值进而255.24KB3月前