ZIPCLLLC双向谐振变换器的开环与PI闭环控制仿真研究:包括准谐振、欠谐振与ZVS波形分析,CLLLC双向谐振变换器的开环与PI闭环控制仿真研究:准谐振、欠谐振及ZVS波形分析,CLLLC双向谐振变器变 4.33MB

bmUgFfea需要积分:5(1积分=1元)

资源文件列表:

双向谐振变器变频控制开环 大约有13个文件
  1. 1.jpg 229.79KB
  2. 2.jpg 268.47KB
  3. 3.jpg 225.14KB
  4. 双向谐振变器变频控制开环与闭环控制开.html 992.92KB
  5. 双向谐振变换器变频控制技术分析一背景介绍随着电.html 992.58KB
  6. 双向谐振变换器变频控制技术分析随.html 994.52KB
  7. 双向谐振变换器变频控制技术探讨一.html 993.33KB
  8. 双向谐振变换器变频控制深度分析一引言在技术.html 995.8KB
  9. 双向谐振变换器变频控制的技术分析在.txt 2.72KB
  10. 双向谐振变换器是一种在电力电子领域.doc 1.31KB
  11. 双向谐振变换器是一种在电力转换器中被广泛.txt 1.98KB
  12. 技术随笔双向谐振变换器变频控制之探索在电力电子.txt 1.86KB
  13. 近年来随着电力电子技术的迅猛发展谐振变换器在电.txt 438B

资源介绍:

CLLLC双向谐振变换器的开环与PI闭环控制仿真研究:包括准谐振、欠谐振与ZVS波形分析,CLLLC双向谐振变换器的开环与PI闭环控制仿真研究:准谐振、欠谐振及ZVS波形分析,CLLLC双向谐振变器变频控制(开环与PI闭环控制),开环做了准谐振和欠谐振情况下的仿真,还有ZVS的验证波形。 正反向运行情况下的仿真均有。 ,核心关键词:CLLLC双向谐振变换器; 变频控制; 开环与PI闭环控制; 准谐振仿真; 欠谐振仿真; ZVS验证波形; 正反向运行仿真。,CLLLC谐振变换器:变频控制与ZVS验证
<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/90400008/2/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/90400008/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">CLLLC<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">双向谐振变换器是一种在电力电子领域中应用广泛的变频控制策略<span class="ff3">。</span>本文将从开环和闭环控制</span></div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">两个方面<span class="ff4">,</span>对<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器进行深入分析与研究<span class="ff4">,</span>并以仿真结果作为验证依据<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在开环控制方面<span class="ff4">,</span>本文首先对<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器进行了准谐振和欠谐振情况下的仿真研究<span class="ff3">。</span>准谐</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">振是指变换器工作在谐振频率附近<span class="ff4">,</span>以达到最佳性能的状态<span class="ff3">。</span>本文通过仿真实验<span class="ff4">,</span>验证了<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">谐振变换器在准谐振工况下的稳定性和效率<span class="ff4">,</span>并给出了相应的波形分析<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">接着<span class="ff4">,</span>本文对<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器在欠谐振情况下进行了仿真研究<span class="ff3">。</span>欠谐振是指变换器工作频率低</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">于谐振频率<span class="ff4">,</span>此时变换器可能出现谐振峰值电流过大<span class="ff3">、</span>功率损耗增大等问题<span class="ff3">。</span>通过仿真实验<span class="ff4">,</span>本文分</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">析了在欠谐振工况下<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器的性能表现<span class="ff4">,</span>并给出了相应的波形图和数据分析<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">除了开环控制<span class="ff4">,</span>本文还对<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器进行了闭环控制的研究<span class="ff3">。</span>闭环控制主要通过<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">PI<span class="_ _0"> </span></span>控制</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">器来实现<span class="ff3">。</span>本文通过仿真实验<span class="ff4">,</span>验证了<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">PI<span class="_ _0"> </span></span>控制器在<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器中的作用<span class="ff3">。</span>通过调节<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">PI</span></div><div class="t m0 x1 h2 yb ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">控制器的参数<span class="ff4">,</span>可以实现电压和电流的精确控制<span class="ff4">,</span>从而提高变换器的稳定性和效率<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在正反向运行情况下的仿真研究中<span class="ff4">,</span>本文还对<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器在正向和反向运行时的工作性能</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">进行了研究<span class="ff3">。</span>通过仿真实验<span class="ff4">,</span>本文分析了正反向运行时的波形变化和性能表现<span class="ff4">,</span>并给出了详细的数据</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">分析<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">总之<span class="ff4">,</span>本文对<span class="_ _1"> </span><span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span>双向谐振变换器进行了开环和闭环控制方面的深入研究和分析<span class="ff4">,</span>通过仿真实验验</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">证了其性能和稳定性<span class="ff3">。</span>研究结果表明<span class="ff4">,<span class="ff1">CLLLC<span class="_ _0"> </span></span></span>双向谐振变换器在电力电子领域具有良好的应用前景<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">希望本文的研究成果对相关研究工作者和工程师在实际应用中提供参考和借鉴<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基于固体传热与层流动网格技术的comsol连续移动激光抛光:探索表面张力与马兰戈尼效应的影响,COMSOL技术:固体传热+层流动力学的连续移动激光抛光法-引入表面张力和马兰戈尼效应的影响解析,com995.43KB2月前
    ZIP无人船智能导航系统:16种障碍物识别与自主避碰技术,《智能技术驱动下的16型无人船自主多障碍避碰技术研究》,16无人船多障碍自主避碰;collision avoidance,核心关键词:1. 无1.56MB2月前
    ZIP基于直齿轮的摩擦裂纹与润滑效果分析的综合啮合刚度Matlab程序设计,直齿轮摩擦裂纹与润滑影响下的综合啮合刚度分析matlab程序设计,直齿轮考虑摩擦裂纹以及润滑的综合啮合刚度matlab程序,核心1.35MB2月前
    ZIP基于双环PI控制器的单相逆变器:电压电流双闭环控制模型与输出跟随220v交流输出的MATLAB Simulink仿真研究,基于双环PI控制器的单相逆变器:电压电流双闭环控制模型与输出跟随220v交流输898.02KB2月前
    ZIP大厂的储能电池能量转换控制系统:探索深入级原理图设计以满足量产需求,大厂30kw储能系统电源转换控制原理设计图与量产策略探索,大厂的30kw储能PCS原理图设计量产设计,30kw储能; PCS原理1.27MB2月前
    ZIP环形振荡器与锁相环的集成电路设计进阶教程:从基础入门到实操进阶,附眼图测试资料与ADE-XL用户指南,新手入门与进阶实战:环形振荡器与锁相环技术,集成电路芯片设计,仿真分析与调谐曲线优化,环形振荡器868.18KB2月前
    ZIP三相三电平SVPWM矢量控制技术:实现方法与调制策略详解,三相三电平SVPWM矢量控制调制方式及实现方法详解,三相三电平SVPWM矢量控制调制方式以及实现方法,三相三电平SVPWM; 矢量控制; 调3.97MB2月前
    ZIP电电力电缆套管有限元模型数值计算:结合COMSOL相变仿真分析,温度与流体场的焓法耦合研究,电力电缆套管有限元电场数值计算模型与相变过程的焓法仿真分析,有限元comsol电力电缆套管有限元电场数值计算322.5KB2月前