Matlab Simulink下的LLC并网与离网逆变器功能介绍:电流闭环控制并网,电压电流双闭环孤岛发电,基于Matlab2020b Simulink模块实现,Matlab Simulink下的LL
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Matlab Simulink下的LLC并网与离网逆变器功能介绍:电流闭环控制并网,电压电流双闭环孤岛发电,基于Matlab2020b Simulink模块实现,Matlab Simulink下的LLC并网与离网逆变器功能介绍:电流闭环控制并网,电压电流双闭环孤岛发电,支持SVPWM或SPWM调制,需Matlab2020b及以上版本实现。,Matlab Simulink:LLC并网 离网逆变器,可实现的功能如下 1.并网模式下逆变器与主电网(相电压有效值220V,频率50Hz)连接,采用电流闭环控制模式实现并网。 2.离网模式下逆变器与负载连接,采用电压电流双闭环控制模式实现孤岛发电。 仿真组成: 1.主电路 2.坐标变,从abc坐标系转至dq坐标系 3.控制模块,离网:电流闭环PI控制,并网:电压电流双闭环PI控制 4.调制模块:SVPWM或SPWM 版本为Matlab2020b,所有部分均由Simulink模块搭建,由于部分模块低版本没有,因此只能用20b或以上版本 ,LLC并网; 离网逆变器; 电流闭环控制; 电压电流双闭环控制; Simulink模块搭建; SVPWM或SPWM
Matlab Simulink 是一款功能强大的工程仿真软件,可以用于各种电力系统的仿真与设计。本文将
围绕 LLC 并网离网逆变器展开讨论,并探讨其在并网模式和离网模式下的实现功能。
首先,我们需要了解 LLC 并网离网逆变器的基本概念和原理。LLC 并网离网逆变器是一种用于将太阳
能电池板、风力发电机等可再生能源转化为交流电并实现与电网连接的设备。它具有高效、稳定的特
点,在实际应用中得到了广泛的应用。
在并网模式下,LLC 并网离网逆变器与主电网相连接,并通过电流闭环控制模式实现并网。具体而言
,逆变器通过控制电流的大小和相位与主电网保持同步,从而实现将直流电能转化为交流电能并注入
主电网中。这种电流闭环控制模式可以有效地保证逆变器输出的电流与主电网的电流保持一致,降低
并网时的电流谐波,提高逆变器的并网性能。
在离网模式下,LLC 并网离网逆变器与负载相连接,并通过电压电流双闭环控制模式实现孤岛发电。
具体而言,逆变器通过控制输出电压和电流的大小和相位与负载保持稳定,从而实现在无电网环境下
为负载提供稳定的交流电能。这种电压电流双闭环控制模式可以有效地保证逆变器输出的电压和电流
的稳定性,降低离网时的波动性,提高逆变器的离网性能。
为了实现 LLC 并网离网逆变器的仿真,我们可以将仿真模型分为以下几个部分:
1. 主电路:主电路是 LLC 并网离网逆变器的核心组成部分,包括逆变器、滤波器和输出电路等。
通过建立主电路的模型,我们可以模拟逆变器在并网和离网模式下的工作过程。
2. 坐标变换:为了将主电路中的信号从 abc 坐标系转换至 dq 坐标系,以便进行后续的控制和调制
操作,我们需要添加坐标变换模块。该模块可以将三相电压和电流转化为两相电压和电流,方便
后续的控制算法实现。
3. 控制模块:在离网模式下,逆变器需要采用电流闭环控制模式实现稳定的孤岛发电。在并网模式
下,逆变器需要采用电压电流双闭环控制模式实现与电网的稳定连接。因此,我们可以添加相应
的控制模块,如电流闭环 PI 控制和电压电流双闭环 PI 控制,以实现逆变器的稳定运行。
4. 调制模块:为了将控制信号转化为对逆变器开关管的控制信号,我们可以添加调制模块。常用的
调制技术有 SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation)和 SPWM(Sinusoidal
Pulse Width Modulation),可以根据实际需求选择合适的调制技术。
需要注意的是,所需的 Matlab Simulink 版本为 2020b 或以上,因为部分模块在低版本中可能无
法使用。通过使用 Simulink 模块搭建以上部分,我们可以实现 LLC 并网离网逆变器的仿真。