05 2023 档案
HEV并联(IPS) 车辆仿真 simulink/stateflow搭建 模型包含工况路
摘要:HEV并联(IPS) 车辆仿真simulink/stateflow搭建 模型包含工况路普输入,驾驶员模型,车辆控制模型(CD CS 状态切换 以及EV HEV Engine模式转换), 电池及电机系统模型, 车辆动力学模型等。通过进行仿真测试验证及参数优化,体现IPS基本原理。ID:56100685
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HEV串并联(IMMD) 混动车辆仿真 simulink/stateflow模型包含工况路普输入,
摘要:HEV串并联(IMMD) 混动车辆仿真simulink/stateflow模型包含工况路普输入,驾驶员模型,车辆控制模型(电池CD CS 状态切换 以及EV HEV Engine模式转换), 电池、电机系统模型, 车辆本体模型等。可进行整车仿真测试验证及参数优化,体现IMMD基本原理。ID:4213
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电动车关键部件选型及参数验证实例 simulink/stateflow搭建
摘要:电动车关键部件选型及参数验证实例 simulink/stateflow搭建 根据设定的车辆目标参数 最高车速 最大爬坡度及稳定车速 加速时间 续航等,计算选择车辆关键部件参数(电机 电池);同时建立整车模型(驾驶员 VCU控制 车辆模型),通过仿真模型验证部件选型是否满足车辆的动力性和经济性指标 附
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动力电池系统仿真模型 : BMS控制状态切换模型、 SOC估
摘要:动力电池系统仿真模型 : BMS控制状态切换模型、SOC估计模型(提供算法说明文档)、电池平衡模型、功率限制模型; 同时配置两种动力电池的物理模型,可实现动力电池系统控制算法的闭环仿真和测试验证ID:9450656800646045
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BMS系统充放电 SOC SOH控制模型: 电池的CCCV 充电控制 电压
摘要:BMS系统充放电 SOC SOH控制模型: 电池的CCCV 充电控制 电压平衡策略(包括温度热量影响);电池冷却系统 仿真 ;电池参数估计;SOC参数估计、SOH参数估计(卡尔曼滤波);非常适合电池系统建模原理 和控制策略 study 的需要!ID:6350625660023245
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纯电动汽车BEV 电机 电池 VCU控制仿真模型纯电动汽车整车仿真测
摘要:纯电动汽车BEV电机 电池 VCU控制仿真模型纯电动汽车整车仿真测试;附赠传统燃油车 仿真模型 发动机 传动系 车辆模型 .模型均有直观的模型搭建说明描述! ID:7550622560149808
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电动汽车 simulink仿真模型, 可进行整车动力性仿真测试(最
摘要:电动汽车 simulink仿真模型,可进行整车动力性仿真测试(最高车速,最大爬坡,加入时间)和NEDC工况能耗测试(电耗)。由驾驶员模型、VCU控制制模型、电机 电池系统模型(电机系统和电池系统已根据供应商提供的方案数据进行参数化), ID:9890621427096903
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一阶RC模型自适应遗忘因子递推最小二乘法+扩展卡尔曼滤波算法AFFRLS+EKF锂电池参数和SOC联合估计
摘要:一阶RC模型自适应遗忘因子递推最小二乘法+扩展卡尔曼滤波算法AFFRLS+EKF锂电池参数和SOC联合估计遗忘因子可随时间自适应变化,不再是定值,提高估计精度matlab程序参考文献ID:52100675009205808
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基于二阶RC模型锂电池扩展卡尔曼+无迹卡尔曼滤波算法联合估计EKF-UKF,其中EKF在线辩识所有模型参数欧姆内
摘要:基于二阶RC模型锂电池扩展卡尔曼+无迹卡尔曼滤波算法联合估计EKF-UKF,其中EKF在线辩识所有模型参数欧姆内阻,极化电阻电容,UKF估计soc,循环递推matlab脚本程序sci参考文献 ID:26349673074081614
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基于一阶RC模型,电池带遗忘因子递推最小二乘法+扩展卡尔曼滤波算法(FFRLS+ EKF),参数与SOC的在线联合估
摘要:基于一阶RC模型,电池带遗忘因子递推最小二乘法+扩展卡尔曼滤波算法(FFRLS+ EKF),参数与SOC的在线联合估计,matlab程序 YID:76100659957301925
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基于二阶RC模型 自适应无迹卡尔曼滤波算法(AUKF)锂电池SOC估计,噪声系数自适应
摘要:基于二阶RC模型 自适应无迹卡尔曼滤波算法(AUKF)锂电池SOC估计,噪声系数自适应Matlab程序仿真模型建模数据matSci一篇参考文献YID:39109657373800632
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基于戴维南模型,电池带遗忘因子递推最小二乘法+扩展卡尔曼滤波算法(FFRLS+ EKF),参数与SOC的在线联合估
摘要:基于戴维南模型,电池带遗忘因子递推最小二乘法+扩展卡尔曼滤波算法(FFRLS+ EKF),参数与SOC的在线联合估计ID:7770657107766509
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功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)soc和soh联合估计,估计欧姆内阻,内阻表征SOH
摘要:功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)soc和soh联合估计,估计欧姆内阻,内阻表征SOHmatlab代码DST和US06工况多篇参考文献支持YID:32249655598283937
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PV_3Inverter:基于MATLAB/Simulink的太阳能光伏并网逆变器仿真模型。
摘要:PV_3Inverter:基于MATLAB/Simulink的太阳能光伏并网逆变器仿真模型。其中,光伏MPPT控制采用扰动观测法(P和O法),三相逆变器模块包含PLL锁相环模块。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:1980672325291894
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FB_LLC:基于MATLAB/Simulink的全桥LLC变换器仿真模型。
摘要:FB_LLC:基于MATLAB/Simulink的全桥LLC变换器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。 ID:5180671257528806
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Battery_MSCCC:基于MATLAB/Simulink的具有多级(5级)恒流控制的电池充放电仿真模型,效果优于传统的恒压
摘要:Battery_MSCCC:基于MATLAB/Simulink的具有多级(5级)恒流控制的电池充放电仿真模型,效果优于传统的恒压恒流控制方法,利用两个PI控制环路分别控制电池的充电和放电,多级恒流控制利用Statflow(状态机)实现。仿真模型附带一份说明文档,便于理解。仿真条件:MATLAB/Si
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IEEE_15_Bus:基于MATLAB/Simulink的IEEE 15节点仿真模型。
摘要:IEEE_15_Bus:基于MATLAB/Simulink的IEEE 15节点仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:6850660377507273
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Five_Bus_Load_Flow:基于MATLAB/Simulink的IEEE 5节点潮流计算仿真模型。
摘要:Five_Bus_Load_Flow:基于MATLAB/Simulink的IEEE 5节点潮流计算仿真模型。五个潮流母线模块用于指定母线基准电压和光伏母线电压以及摆动母线的电压和相位。潮流参数在同步和异步电机模块的潮流选项卡中定义。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2850
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PV_SPS_Model:基于MATLAB/Simulink的光伏组件串联部分遮阳仿真模型。
摘要:PV_SPS_Model:基于MATLAB/Simulink的光伏组件串联部分遮阳仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:3635660069130461
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Power_Quality_Harmonic:基于MATLAB/Simulink的电能质量谐波交互,基于数值建模方法生成高达15阶的电能质
摘要:Power_Quality_Harmonic:基于MATLAB/Simulink的电能质量谐波交互,基于数值建模方法生成高达15阶的电能质量谐波,可视化频域中的谐波并计算总谐波失真,可以设置每个谐波次数的幅度和相位。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:547566006816
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Single_Phase_Passive_Inverter:基于MATLAB/Simulink的单相无源逆变器仿真模型,将蓄电池产生的48V直流电
摘要:Single_Phase_Passive_Inverter:基于MATLAB/Simulink的单相无源逆变器仿真模型,将蓄电池产生的48V直流电逆变成50Hz的交流正弦波输出电压。利用SPWM调制和LC滤波使得THD<0.5%。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:58506
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Battery_Charing_Discharing:基于MATLAB/Simulink的锂电池充、放电控制,充电控制和放电控制均采用电压电
摘要:Battery_Charing_Discharing:基于MATLAB/Simulink的锂电池充、放电控制,充电控制和放电控制均采用电压电流双闭环控制(充电时电压外环为锂电池端口电压,放电时电压外环为Buck/Boost变换器输出电压)。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:
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V2G:基于MATLAB/Simulink的车联网仿真模型,用来模拟一天24小时的微电网运行情景。
摘要:V2G:基于MATLAB/Simulink的车联网仿真模型,用来模拟一天24小时的微电网运行情景。其中,柴油发电机作为基础发电机单元,光伏单元与风力发电为可再生能源部分,V2G安装在系统输出作为电网的负载。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:4650659918612773
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PV_Characteristic:基于MATLAB/Simulink的光伏特性程序,改程序说明了太阳辐射强度、光伏电池温度、理想因
摘要:PV_Characteristic:基于MATLAB/Simulink的光伏特性程序,改程序说明了太阳辐射强度、光伏电池温度、理想因子、光伏模块的串并联电阻如何影响光伏的输出特性曲线和输出功率。ID:1850659696801953
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Power Quality Disturbance:基于MATLAB/Simulink的各种电能质量扰动仿真模型,包括配电线路故障、感应电机
摘要:Power Quality Disturbance:基于MATLAB/Simulink的各种电能质量扰动仿真模型,包括配电线路故障、感应电机启动、变压器励磁、单相/三相非线性负载等模型,可用于模拟各种电能质量扰动和分析研究。附带一份详细的说明文档对各模型进行说明,便于理解。仿真条件:MATLAB/S
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UPFC:基于MATALB/Simulink的统一潮流控制器(UPFC)的仿真模型,另附赠一份模型描述仿真参数文档。
摘要:UPFC:基于MATALB/Simulink的统一潮流控制器(UPFC)的仿真模型,另附赠一份模型描述仿真参数文档。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:4160659615889476
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Thirteen_Bus_Load_Flow:基于MATLAB/Simulink的IEEE 13节点潮流馈线仿真模型。
摘要:Thirteen_Bus_Load_Flow:基于MATLAB/Simulink的IEEE 13节点潮流馈线仿真模型。十二个潮流总线用于计算IEEE 13节点馈线电路的不平衡潮流。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:5850659188224702
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DFIG_Wind_Turbine:基于MATLAB/Simulink的双馈异步风力发电机仿真模型,控制方案采用矢量控制,电机的有功
摘要:DFIG_Wind_Turbine:基于MATLAB/Simulink的双馈异步风力发电机仿真模型,控制方案采用矢量控制,电机的有功功率和无功功率由转子侧变换器控制。。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:8670654806335207
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Direct_Power_Control_of_DFIG:基于MATLAB/Simulink的双馈异步感应发电机的直接功率控制仿真模型。
摘要:Direct_Power_Control_of_DFIG:基于MATLAB/Simulink的双馈异步感应发电机的直接功率控制仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:6470654414626940
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Phase_Shift_T:基于MATLAB/Simulink的移相变压器仿真模型,可实现-25°、-15°……25°的移相。
摘要:Phase_Shift_T:基于MATLAB/Simulink的移相变压器仿真模型,可实现-25°、-15°……25°的移相。变压器副边实现36脉波不控整流,变压器网侧电压、阈侧电压以及移相角度可直接设置。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2645654022269114
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Average Curve:基于MATLAB/Simulink的通过线性插值返回多条曲线的平均曲线。
摘要:Average Curve:基于MATLAB/Simulink的通过线性插值返回多条曲线的平均曲线。返回的平均曲线也具有唯一的和排序的横坐标。 ID:4630651773021127
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VIENNA_Rectifier:基于MATLAB/Simulink的VIENNA(维也纳)整流器仿真模型。
摘要:VIENNA_Rectifier:基于MATLAB/Simulink的VIENNA(维也纳)整流器仿真模型。控制算法采用电压电流双环控制,电压外环采用PI控制器,电流内环采用bang bang滞环控制器。直流母线电压纹波低于0.5%。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:555
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Level_Shift_CHB_7level_Inverter:基于MATLAB/Simulink的级联H桥(CHB)7电平逆变器仿真模型。
摘要:Level_Shift_CHB_7level_Inverter:基于MATLAB/Simulink的级联H桥(CHB)7电平逆变器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:4580651522415386
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SEPIC:基于MATLAB/Simulink的SEPIC变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。
摘要:SEPIC:基于MATLAB/Simulink的SEPIC变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:8920651517359295
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Buck:基于MATLAB/Simulink的Buck变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。
摘要:Buck:基于MATLAB/Simulink的Buck变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:3115651515431666
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ABC_DQ:基于MATLAB/Simulink的三相静止坐标系到两相静止坐标系(Clark变换)到两相旋转坐标系变换(Park变
摘要:ABC_DQ:基于MATLAB/Simulink的三相静止坐标系到两相静止坐标系(Clark变换)到两相旋转坐标系变换(Park变换)的仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2720651503371560
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Three_Phase_Inverter_3Level:基于MATALB/Simulink的三相三电平SVPWM逆变器仿真模型。
摘要:Three_Phase_Inverter_3Level:基于MATALB/Simulink的三相三电平SVPWM逆变器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2780651351004554
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Buck_Boost:基于MATLAB/Simulink的Buck_Boost变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。
摘要:Buck_Boost:基于MATLAB/Simulink的Buck_Boost变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2720651149654487
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Cuk:基于MATLAB/Simulink的Cuk变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。
摘要:Cuk:基于MATLAB/Simulink的Cuk变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:3320651147398870
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PWM_Modulation_Inverter:基于MATLAB/Simulink的三种不同PWM波调制下的逆变电路仿真模型,三种PWM调制方法
摘要:PWM_Modulation_Inverter:基于MATLAB/Simulink的三种不同PWM波调制下的逆变电路仿真模型,三种PWM调制方法分别为双极性PWM、单极性PWM和正弦PWM。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:3950651137490018
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Three_Phase_SPWM_THIPWM_Inverter:基于MATLAB/Simulink的三相SPWM逆变器和三相THIPWM逆变器仿真模型。
摘要:Three_Phase_SPWM_THIPWM_Inverter:基于MATLAB/Simulink的三相SPWM逆变器和三相THIPWM逆变器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:73100650789613031
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DC_Machine_Armature_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机电枢闭环控制系统仿真模型。
摘要:DC_Machine_Armature_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机电枢闭环控制系统仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:6840650770413102
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Induction_Motor_VF_Control:基于MATLAB/Simulink的利用V/F控制的感应电机调速仿真模型。
摘要:Induction_Motor_VF_Control:基于MATLAB/Simulink的利用V/F控制的感应电机调速仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:8460650374052032
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SVPWM_Inverter_Inductor_Motor:基于MATLAB/Simulink的空间矢量脉宽调制SVPWM逆变器,交流测连接三相感应
摘要:SVPWM_Inverter_Inductor_Motor:基于MATLAB/Simulink的空间矢量脉宽调制SVPWM逆变器,交流测连接三相感应电机。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:59100650372688846
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NPC_5level_Inverter:基于MATLAB/Simulink的中性点钳位五电平逆变器仿真模型。
摘要:NPC_5level_Inverter:基于MATLAB/Simulink的中性点钳位五电平逆变器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:3280650369800629
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NPC_3level_Inverter:基于MATLAB/Simulink的中性点钳位三电平逆变器仿真模型。
摘要:NPC_3level_Inverter:基于MATLAB/Simulink的中性点钳位三电平逆变器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:5450650369584372
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DC_Machine_Field_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机弱磁控制仿真模型。
摘要:DC_Machine_Field_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机弱磁控制仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:5260650368160590
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Three_Phase_Induction_Motor:基于MATLAB/Simulink的三相感应电机动态数学建模仿真模型。
摘要:Three_Phase_Induction_Motor:基于MATLAB/Simulink的三相感应电机动态数学建模仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bYID:5380650367252800
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Twelve_Pulse_Diode_Rectifier:基于MATLAB/Simulink的12脉冲二极管整流器仿真模型。
摘要:Twelve_Pulse_Diode_Rectifier:基于MATLAB/Simulink的12脉冲二极管整流器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2250650366700248
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AC_DC_Machine:基于MATLAB/Simulink的三相AC/DC整流后的直流电机转速开环控制仿真模型。
摘要:AC_DC_Machine:基于MATLAB/Simulink的三相AC/DC整流后的直流电机转速开环控制仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2120650365904405
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EKF_SoC:基于MATLAB/Similink的扩展卡尔曼滤波器EKF的锂电池SoC计算仿真模型。
摘要:EKF_SoC:基于MATLAB/Similink的扩展卡尔曼滤波器EKF的锂电池SoC计算仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:1970650343991967
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Three_Phase_Rectifier_SimpleSVPWM:基于MATLAB/Simulink的三相电压型简单SVPWM整流器仿真模型,输出电压
摘要:Three_Phase_Rectifier_SimpleSVPWM:基于MATLAB/Simulink的三相电压型简单SVPWM整流器仿真模型,输出电压开环控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:7120649953967466
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Solar_Charge_Controller:基于MATLAB/Simulink的太阳能光伏MPPT控制蓄电池充电仿真模型。
摘要:Solar_Charge_Controller:基于MATLAB/Simulink的太阳能光伏MPPT控制蓄电池充电仿真模型。其中,光伏MPPT控制采用扰动观测法(P和O法),蓄电池充电采用三阶段充电控制。仿真模型附加一份仿真说明文档,便于理解和修改参数。仿真条件:MATLAB/Simulink R
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APF_DQ:基于MATLAB/Simulink的有源电力滤波器(APF)仿真模型。
摘要:APF_DQ:基于MATLAB/Simulink的有源电力滤波器(APF)仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:1280649951271912
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Three Phase SFT_PLL_vs_Dalbe:基于MATLAB/Simulink的滑动连续傅里叶变换与d-q轴解偶的三相PLL锁相环仿真
摘要:Three Phase SFT_PLL_vs_Dalbe:基于MATLAB/Simulink的滑动连续傅里叶变换与d-q轴解偶的三相PLL锁相环仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:1680649614837693
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SVC_1trc3tsc:基于MATLAB/Simulink的静态无功补偿器SVC的仿真模型。
摘要:SVC_1trc3tsc:基于MATLAB/Simulink的静态无功补偿器SVC的仿真模型。其由一台耦合变压器、一个晶闸管控制电抗器组(TCR)和三个晶闸管投切电容器组(TSC1、TSC2和TSC3)组成。仿真模型附加一份仿真说明文档,便于理解和修改参数。仿真条件:MATLAB/Simulink
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Three_Phase_Passive_Inverter_withDroop:基于MATLAB/Simulink的三相无源逆变器仿真模型,逆变器控制采用
摘要:Three_Phase_Passive_Inverter_withDroop:基于MATLAB/Simulink的三相无源逆变器仿真模型,逆变器控制采用下垂控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,如需转成低版本格式请提前告知ID:3835649231877702
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Three_Phase_SPWMRectifier:基于MATLAB/Simulink的三相电压型开环SPWM整流器仿真模型。
摘要:Three_Phase_SPWMRectifier:基于MATLAB/Simulink的三相电压型开环SPWM整流器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,如需转成低版本格式请提前告知ID:5215649229233422
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SLR_Converter:基于MATLAB/Simulink的的串联负载谐振仿真模型。
摘要:SLR_Converter:基于MATLAB/Simulink的的串联负载谐振仿真模型。仿真模型附加一份说明文档和参考文献,便于理解和修改参数。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,如需转成低版本格式请提前告知ID:5630649225489062
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SVC_PSS:基于MATLAB/Simulink的电力系统稳定器(PSS)和静态无功补偿器(SVC)的两机传动系统暂态稳定性仿
摘要:SVC_PSS:基于MATLAB/Simulink的电力系统稳定器(PSS)和静态无功补偿器(SVC)的两机传动系统暂态稳定性仿真模型,观察PSS和SVC对系统稳定性的影响。仿真模型附加一份仿真说明文档和参考文献,便于理解和修改参数。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需
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Three_Level_NPC_Inverter:基于MATLAB/Simulink的三电平中性点钳位(NPC)逆变器仿真模型。
摘要:Three_Level_NPC_Inverter:基于MATLAB/Simulink的三电平中性点钳位(NPC)逆变器仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。 ID:2570648822844657
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Single_Phase_SFT_VS_SOGI_PLL:基于MATLAB/Simulink的SFT与SOGI单相锁相环仿真模型。
摘要:Single_Phase_SFT_VS_SOGI_PLL:基于MATLAB/Simulink的SFT与SOGI单相锁相环仿真模型。SFT利用滑动傅里叶变换作为鉴相器,正交信号通过受控的传输延迟产生,延迟由频率进行调整,对于频率变化具有自适应性,在保持恒定采样频率的同时具有更好的谐波抑制和直流偏移抑制
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DCMG_PV_Battery_VSC:基于Matlab/Simulink的含光储单元的直流微电网仿真模型,通过并网变换器VSC与交流电
摘要:DCMG_PV_Battery_VSC:基于Matlab/Simulink的含光储单元的直流微电网仿真模型,通过并网变换器VSC与交流电网连接。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:3380648412877044
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Statcom:基于MATLAB/Simulink的静止无功补偿器仿真模型,负载端加入断路器模拟断路故障。
摘要:Statcom:基于MATLAB/Simulink的静止无功补偿器仿真模型,负载端加入断路器模拟断路故障。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:4750647354331368
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LCL_Three_Phase_inverter:基于MATLAB/Simulink的LCL三相并网逆变器仿真模型,交流电流内环才用PR(比例谐
摘要:LCL_Three_Phase_inverter:基于MATLAB/Simulink的LCL三相并网逆变器仿真模型,交流电流内环才用PR(比例谐振)控制,PWM波采用SVPWM控制,附带对应的参考文献。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。
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HB_LLC:基于MATLAB/Simulink的半桥LLC谐振变换器仿真模型。 仿真参数:
摘要:HB_LLC:基于MATLAB/Simulink的半桥LLC谐振变换器仿真模型。仿真参数:340~400VDC Input,24V@200W Output.仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,购买前如需转成低版本格式请提前告知,谢谢。 ID:7720646250168071
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永磁同步电机转速电流双闭环PI+MTPA+弱磁控制Simulink仿真模型 1.永
摘要:永磁同步电机转速电流双闭环PI+MTPA+弱磁控制Simulink仿真模型1.永磁同步电机SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用转矩PI控制,交直轴电流在控制过程中根据负载和转速变化在MTPA和弱磁控制模式来回切换~ ID:14986704
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直流无刷电机转速PI控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型
摘要:直流无刷电机转速PI控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型1.直流无刷电机转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI控制和ADRC自抗扰控制,对两种方法进行对比,分析ADRC控制优越性~ ID:1598670207160129
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永磁同步电机转速PI控制,SMC滑模控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型
摘要:永磁同步电机转速PI控制,SMC滑模控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型1.永磁同步电机SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI控制、SMC滑模控制和ADRC自抗扰控制,对三种方法进行对比,分析ADRC控制
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两相步进电机FOC矢量控制Simulink仿真模型 1.采用针对两相步进电机
摘要:两相步进电机FOC矢量控制Simulink仿真模型1.采用针对两相步进电机的SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI和自抗扰ADRC控制,分析ADRC控制优越性~ YID:36138656207346176
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【音频频率筛选电路LTSpice仿真模型】 涉及到高通低通Sallen-Key滤
摘要:【音频频率筛选电路LTSpice仿真模型】涉及到高通低通Sallen-Key滤波器,DABP滤波器,具有较高的参考价值ID:3168654721676077
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整流器+逆变器。 前级采用PWM整流器,采用双闭环前馈解耦控制,实现并网
摘要:整流器+逆变器。前级采用PWM整流器,采用双闭环前馈解耦控制,实现并网单位功率因数,稳定直流电压。后级采用两电平逆变器,通过双闭环前馈解耦控制,稳定输出电压。整个仿真环境完全离散化,运行时间更快,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际。基于双二阶双二阶广义积分器的三相锁相环,在初始时刻就可以
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逆变器仿真。 在simulink中搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双
摘要:逆变器仿真。在simulink中搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双闭环前馈解耦控制,采用LC滤波器,输出电压完美的跟随给定,且THD仅1%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,离散PI,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID:91100682823291183
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单相逆变器重复控制。 采用重复控制与准比例谐振控制相结合的符合控制
摘要:单相逆变器重复控制。采用重复控制与准比例谐振控制相结合的符合控制策略,spwm调制环节采用载波移相控制,进一步降低谐波。仿真中开关频率20k,通过FFT分析,谐波主要分布在40k附近,并没有分布在20k附近,载波移相降低了谐波含量。整个仿真全部离散化,包括采样与控制的离散,控制与采样环节没有使用si
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电力电子变压器。 整流级采用级联H桥多电平拓扑,由三个H桥模块级
摘要:电力电子变压器。整流级采用级联H桥多电平拓扑,由三个H桥模块级联,将工频交流转换为直流,级联多电平可以减小开关器件的电压应力和开关频率。中间级采用单主动桥和高频隔离变压器。输出级采用三相逆变器。整流级采用虚拟两相,采用双闭环控制,实现单位功率因数。逆变器采用双闭环前馈解耦控制,稳定输出电压,使输出三
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逆变器。 在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括双闭环前馈解耦控制、S
摘要:逆变器。在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括双闭环前馈解耦控制、SVPWM都是用C语言编写的,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。可直接移植
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逆变器重复控制。 采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器重
摘要:逆变器重复控制。采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器重复控制模型的搭建,整个仿真没有任何模块,全是用C语言写的代码。重复控制算法,陷波器,二阶低通滤波器,都是用C代码实现。对整个代码给出了详尽的注释。输出电压的THD只有0.47%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,主电路与控制部分以不同
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PWM整流器。 整个仿真采用simulink嵌C语言实现,不是matlab编程
摘要:PWM整流器。整个仿真采用simulink嵌C语言实现,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C语言写的程序,程序的运行频率和实际的开关频率一致。包括基于双二阶广义积分器的锁相环、双闭环前馈解耦、SVPWM都是用
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背靠背两电平电路拓扑仿真。 前级为两电平整流器,网侧相电压有效值
摘要:背靠背两电平电路拓扑仿真。前级为两电平整流器,网侧相电压有效值为220V。采用双闭环前馈解耦控制,实现并网单位功率因数,稳定直流母线电压,直流母线电压稳定在650V,网侧电流THD只有1.05%。后级为两电平逆变器,实现输出电压稳定在给定值,输出相电压为220V,输出电压THD只有0.51%。整个系
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单相锁相环。 在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab编程语
摘要:单相锁相环。在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器的锁相环成功锁得电网相位
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岸电无缝切换。 船舶负载首先由发电机供电,电压为220V,电网电
摘要:岸电无缝切换。船舶负载首先由发电机供电,电压为220V,电网电能经过背靠背两电平拓扑为供电。为了实现无缝切换,背靠背拓扑中的逆变器空载升压,升至与发电机机端电压相同,然后合闸。再逐渐增大电压,减小发电机发出的电流,当发电机发出的电流小于20A时,切除发电机,船舶负载完全由电网经过背靠背两电平拓扑供电
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PWM整流器。 在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括基于双二阶广义积
摘要:PWM整流器。在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括基于双二阶广义积分器的三相锁相环、双闭环前馈解耦控制、SVPWM都是用C语言编写的,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C语言写的程序,程序的运行频
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三相锁相环。 在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab
摘要:三相锁相环。在simulink中采用C语言实现锁相环,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器的锁相环成功锁得电网相位
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单相锁相环。 仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器
摘要:单相锁相环。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器虚拟两相的单相锁相环成功锁得电网相位。该锁相环可以快速准确无误的得到电网相位,且在初始阶段,就可以得到电网相位,比Matlab自带的锁相环要快很多。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际,控制与采样环节全部
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三通道交错并联双向buck-boost变换器。 通过simulink搭建的
摘要:三通道交错并联双向buck-boost变换器。通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器,采用电压外环,三电流内环,载波移相120°的控制方式。在buck模式与boost模式互相切换之间,不会产生过压与过流,实现了能量双向流动。且交错并联的拓补结构,可以减少电感电流的纹波
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两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。
摘要:两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。逆变器采用二电平逆变器,通过双闭环控制,实现并网单位功率因数,并网电流与电网电压同相位,并网电流THD仅有1.3%,符合并网规范,并稳定直流侧母线电压。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁
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交错并联buck。 两重化交错并联buck电路,采用电压电
摘要:交错并联buck。两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制,电流采用平均电流采样,载波移相180°,减少了电流纹波,可以减少电感体积。仿真波形如图所示,当采用软启动时,0.3秒的时间输出电压达到参考电压,软启动过程中电压电流没有超调。加减载仿真,在0.3秒时突加负载,输出电压依然可以稳定在
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buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的
摘要:buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为1
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三相逆变器重复控制。 在simlink中搭建了逆变器的重复
摘要:三相逆变器重复控制。在simlink中搭建了逆变器的重复控制模型,滤波器环节采用了陷波器与二阶低通滤波器。逆变器输出电压的THD仅仅只有0.52%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID
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并网逆变器PQ控制。 逆变器采用两电平逆变器,通过功率闭环控
摘要:并网逆变器PQ控制。逆变器采用两电平逆变器,通过功率闭环控制,实现并网单位功率因数,即并网电流与网侧电压同相位。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁相环,该锁相环可以快速准确无误的得到电网相位。且在初始阶段,就可以得到电网相位,比Matlab自带的锁相环要快很多。并网有功设定为10kW
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buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。 在经典P
摘要:buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压由20V逐渐变化到35V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制
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PWM整流器仿真。 在simulink中搭建了PWM整流器,采用电
摘要:PWM整流器仿真。在simulink中搭建了PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,实现了网侧电压与电流同相位,单位功率因数运行。采用基于双二阶广义积分器的锁相环,锁得电网相位。整个仿真全部离散化,运行时间更快,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际。ID:3565680860221930
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NPC五电平逆变器。 并网逆变器PQ控制。 通过功率闭环控制,
摘要:NPC五电平逆变器。并网逆变器PQ控制。通过功率闭环控制,实现并网单位功率因数,即并网电流与网侧电压同相位。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁相环,该锁相环可以快速准确无误的得到电网相位。且在初始阶段,就可以得到电网相位,比Matlab自带的锁相环要快很多。并网有功设定为50kW,无
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buck变换器。 采用双闭环控制,外环为电压环,内环为电流
摘要:buck变换器。采用双闭环控制,外环为电压环,内环为电流环。其中,内环采用平均电流采样。buck变换器采用软启动控制,可以使电流不突变。从仿真图中可以看出,在0.5秒的时间内,完成了软启动,输出电压完美跟随参考电压。在1秒时,启动加载。此时,输出电压有微小的变动,但是马上跟随给定参考电压。整个仿真完
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三相锁相环。 在simulink中采用模块搭建了基于双二阶广义积分
摘要:三相锁相环。在simulink中采用模块搭建了基于双二阶广义积分器的三相锁相环,整个仿真环境完全离散化,运行时间更快,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际。基于双二阶双二阶广义积分器的三相锁相环,在初始时刻就可以准确锁得电网相位,比软件自带的模块琐相更快。ID:56306805095086
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风光储、风光储并网VSG直流微电网simulink仿真模型。 系统有光伏
摘要:风光储、风光储并网VSG直流微电网simulink仿真模型。系统有光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、负载、逆变器?lc滤波器?大电网构成。附参考文献。 光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,经过boost电路并入母线; 风机采用最佳叶尖速比实现mppt控制,风力发电系统中pmsg采用零d轴控制
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风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型。 系统有光伏
摘要:风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型。系统有光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、负载、逆变器lcl大电网构成。附参考文献。同时可附逆变器控制参数,lcl参数计算m文件(另议)。模型问题可解答。 光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,经过boost电路并入母线; 风机采用最佳叶尖速
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光储并网VSG系统Matlab/simulink仿真模型,附参考文献。
摘要:光储并网VSG系统Matlab/simulink仿真模型,附参考文献。系统前级直流部分包括光伏阵列、变换器、储能系统和双向dcdc变换器,后级交流子系统包括逆变器LC滤波器,交流负载。光储并网VSG系统在稳态时可以保持系统的频率维持在50Hz,当负荷突增导致频率突然下降时,在VSG控制下经过短暂的动
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储能蓄电池soc均衡控制,储能采用下垂控制在充放电、充放电切换过程中均可实现soc均衡(图中为3组储能均衡
摘要:储能蓄电池soc均衡控制,储能采用下垂控制在充放电、充放电切换过程中均可实现soc均衡(图中为3组储能均衡),变换器采用双向dc/dc变换器,通过引入加速因子k,在保证功率合理分配的同时,有效提升soc均衡速度,储能均衡组数可添加附相关wen献。 ID:32100681064810572
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风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。 1.光伏系统通过boost电路升
摘要:风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。1.光伏系统通过boost电路升压并入母线,采用扰动观察法实现最大功率跟踪控制;2.风力系统永磁直驱同步电机通过三相电压型整流器并入母线,采用最佳叶尖速比实现mppt控制,采用零d轴控制对变流器进行控制。3.储能单元由蓄电池构成,通过双向dcdc变换
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基于PQ控制的三相并网逆变器的matlab/simulink仿真模型。 采用lcl滤波
摘要:基于PQ控制的三相并网逆变器的matlab/simulink仿真模型。采用lcl滤波,spwm控制ID:2725677168779266
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风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型,光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,风机系统pmsg采用零
摘要:风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型,光伏系统采用扰动观察法实现mppt控制,风机系统pmsg采用零d轴控制实现功率输出,混合储能由蓄电池和超级电容构成采用低通滤波器实现功率分配,并网逆变器采用pq控制实现功率稳定输送。附对应文献。 ID:19150674662046054
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光储并网simulink仿真模型,直流微电网。 光伏系统采用扰动观察法是实现
摘要:光储并网simulink仿真模型,直流微电网。光伏系统采用扰动观察法是实现mppt控制,储能可由单独蓄电池构成,也可由蓄电池和超级电容构成的混合储能系统,并采用lpf进行功率分配。并网采用pq控制实现稳定功率输送。附对应wen献YID:93120674245210056
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光储直流微电网、光伏,蓄电池,超级电容光储并网simulink仿真模型,储能由蓄电池和超级电容构成,采用lpf
摘要:光储直流微电网、光伏,蓄电池,超级电容光储并网simulink仿真模型,储能由蓄电池和超级电容构成,采用lpf低通滤波器实现功率分配,光伏单元通过扰动观察法实现mppt控制。 ID:6375673833486777
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蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制
摘要:蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制功率波动,并对超级电容的soc进行能量管理,soc较高时多放电,较低时少放电,soc较低时状态与其相反。 YID:59100673657131490
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光储并网直流微电网simulink仿真模型,光伏采用mppt实现最大功率输出。
摘要:光储并网直流微电网simulink仿真模型,光伏采用mppt实现最大功率输出。储能由蓄电池和超级电容构成的混合储能系统。为了确保微网并网时电能质量,采用二阶低通滤波法对光伏输出功率进行抑制,通过设置不同截止频率将高频功率给超级电容响应,中频给蓄电池,低频功率并入大电网,有效提高电能质量。逆变器采用基
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两级三相光伏并网逆变器控制Matlab/Simulink仿真模型,模型问题可解答,逆变器为基于母线电压双闭环控制,
摘要:两级三相光伏并网逆变器控制Matlab/Simulink仿真模型,模型问题可解答,逆变器为基于母线电压双闭环控制,采用 lcl滤波,spwm控制,mppt控制有扰动观察法和电导增量法ID:2230671904463182
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混合储能系统能量管理simulink仿真模型。 蓄电池和超级电容
摘要:混合储能系统能量管理simulink仿真模型。蓄电池和超级电容构成的混合储能系统能量管理控制策略。采用lpf分配系统功率,放电过程中超级电容soc限值管理策略,soc高时多放电,小时少放电ID:2975670744559657
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储能蓄电池soc均衡控制,变换器为双向dc/dc变换器,基于下垂控制储能soc均衡控制。
摘要:储能蓄电池soc均衡控制,变换器为双向dc/dc变换器,基于下垂控制储能soc均衡控制。通过引入加速因子k,在保证功率合理分配的同时,有效提升soc均衡速度。储能均衡组数可添加附相关wen献。 ID:7685670501748969
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simulink仿真模型。 采用下垂控制实现蓄电池超级电容构成的混合储能
摘要:simulink仿真模型。采用下垂控制实现蓄电池超级电容构成的混合储能功率分配、蓄电池soc均衡控制、考虑线路阻抗情况下提高电流分配精度控制、母线电压补控制。 ID:4475670391002925
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储能系统下垂控制,蓄电池通过双向dc/dc变换器并联负载,变换器输出电流按虚拟电阻比例分配,并补偿有下垂
摘要:储能系统下垂控制,蓄电池通过双向dc/dc变换器并联负载,变换器输出电流按虚拟电阻比例分配,并补偿有下垂系数带来的母线压降。附文献。YID:6850669798604588
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永磁直驱风力发电系统,永磁同步电机,风力发电系统,风力机仿真模型,采用背靠背结构。
摘要:永磁直驱风力发电系统,永磁同步电机,风力发电系统,风力机仿真模型,采用背靠背结构。风力机mppt采用最佳尖速比控制,机侧采用零d轴控制;网侧采用电网电压定向矢量双闭环控制。附相关文献ID:4450669665480468
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光储、光伏并网,光储并网仿真模型,风光储并网仿真模型。 光储模
摘要:光储、光伏并网,光储并网仿真模型,风光储并网仿真模型。光储模型,光伏并网模型;光伏系统并网simulink仿真模型,光伏系统采用变步长扰动观察法实现mppt控制,网侧变流器采用基于电网电压定向矢量控制。光照强度变化时,系统母线电压稳定在 380V,三相电压电流波形良好。光储系统中蓄电池采用双闭环控制
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永磁同步电机三电平无差拍电流预测控制,并采用参数辨识策略改善鲁棒性,电机模型参数可变,电感参数和磁链
摘要:永磁同步电机三电平无差拍电流预测控制,并采用参数辨识策略改善鲁棒性,电机模型参数可变,电感参数和磁链参数发生突变后,通过参数辨识策略提高鲁棒性。ID:16130679944808341
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基于遗传算法优化的非线性自抗扰控制永磁同步电机仿真,还有神经网络等等各种方法优化。
摘要:基于遗传算法优化的非线性自抗扰控制永磁同步电机仿真,还有神经网络等等各种方法优化。ID:45200679642339047
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永磁同步电机两种死区补偿仿真模型过调制仿真模型,有两种死区补偿方法,有效降低谐波含量,有参考资料。
摘要:永磁同步电机两种死区补偿仿真模型过调制仿真模型,有两种死区补偿方法,有效降低谐波含量,有参考资料。与传统死区补偿方法略有不同,小改进。此外还有重复控制的,有比例谐振控制的,还有比例谐振结合自抗扰控制的模型ID:12180678464237287
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永磁同步电机模型预测直接速度控制,消除转速电流双闭环结构,采用一个环控制,极大的提升速度环带宽。
摘要:永磁同步电机模型预测直接速度控制,消除转速电流双闭环结构,采用一个环控制,极大的提升速度环带宽。ID:53174678437317796
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带负载转矩前馈补偿的永磁同步电机无感FOC 1.采用龙伯格负载转矩观测器,
摘要:带负载转矩前馈补偿的永磁同步电机无感FOC1.采用龙伯格负载转矩观测器,可快速准确观测到负载转矩;2.将观测到的负载转矩用作前馈补偿,可提高系统抗负载扰动能力;提供算法对应的参考文献和仿真模型仿真模型纯手工搭建,不是从网络上复制得到。仿真模型仅供学习参考ID:3328678000992606
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异步电机,感应电机各种仿真模型,有自抗扰控制,模型预测控制,滑模控制,间接磁场定向,直接磁场定向,无
摘要:异步电机,感应电机各种仿真模型,有自抗扰控制,模型预测控制,滑模控制,间接磁场定向,直接磁场定向,无速度传感器仿真ID:72200676779486106
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低载波比改进无差拍预测控制,相比传统旋转坐标系下的无差拍,载波比更低,减少了控制延时。
摘要:低载波比改进无差拍预测控制,相比传统旋转坐标系下的无差拍,载波比更低,减少了控制延时。适合高速电机控制使用。ID:68127673287011640
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永磁同步电机(pmsm,全速度切换无位置传感器控制(高速可以是超螺旋滑模)
摘要:永磁同步电机(pmsm,全速度切换无位置传感器控制(高速可以是超螺旋滑模)低速可以是脉振高频方波注入,if开环等仿真模型。切换有加权切换和双坐标切换。单个链接只有一种。可以送单独卡尔曼滤波或者扩张状态观测器。ID:96150673147097899
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永磁同步电机伺服控制,基于三阶自抗扰伺服控制仿真模型,效果很好。
摘要:永磁同步电机伺服控制,基于三阶自抗扰伺服控制仿真模型,效果很好。模型预测控制,滑模控制,自抗扰控制,广义预测控制,反步控制等各种控制算法任意排列组合都有。效果很好。ID:77300673006150005
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基于扩张状态观测器eso扰动补偿和权重因子调节的电流预测控制,相比传统方法,增加了参数鲁棒性。
摘要:基于扩张状态观测器eso扰动补偿和权重因子调节的电流预测控制,相比传统方法,增加了参数鲁棒性。降低电流脉动,和误差。基于扩张状态观测器eso补偿的三矢量模型预测控制。ID:41123672941746934
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电力电子相关仿真,并网逆变器仿真有模块版本,和c语言版本,方便移植。
摘要:电力电子相关仿真,并网逆变器仿真有模块版本,和c语言版本,方便移植。并网逆变器模型预测电流控制仿真,有单矢量,双矢量三矢量等多种。 ID:6699672831165332
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永磁同步电机自抗扰无位置传感器控制仿真,同时实现自抗扰和基于eso扩张状态观测器的无位置控制仿真。
摘要:永磁同步电机自抗扰无位置传感器控制仿真,同时实现自抗扰和基于eso扩张状态观测器的无位置控制仿真。ID:3470670038985136
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全阶滑模无位置传感器控制仿真模型,有基本的反正切的,有锁相环的,有基本的开关函数,有饱和函数,sigmod
摘要:全阶滑模无位置传感器控制仿真模型,有基本的反正切的,有锁相环的,有基本的开关函数,有饱和函数,sigmod函数,以及幂函数多种滑模。还有全阶滑模观测器仿真,相比传统滑模观测器消除了额外的低通滤波器,误差更小,效果堪称完美。不仅误差小,脉动也少。(单独)还有基于扩张状态观测器的锁相环eso pll算法
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控制策略为最大功率跟踪(mppt),跟踪方法为扰动观察法,MPPT控制系统主要由光伏阵列、DCDC变换器、MPPT控制
摘要:控制策略为最大功率跟踪(mppt),跟踪方法为扰动观察法,MPPT控制系统主要由光伏阵列、DCDC变换器、MPPT控制器和可变负载组成,模拟电网为50Hz相电压峰值311V。ID:3250667000700100
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永磁同步电机异步电机模型预测控制仿真模型,有三矢量,单矢量,双矢量,效果不错
摘要:永磁同步电机异步电机模型预测控制仿真模型,有三矢量,单矢量,双矢量,效果不错算法采用定步长实现,效果很好,三矢量效果最好。同时具备延时补偿功能!单个控制周期同时输出多个矢量! ID:57120664790724043
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电动汽车用内置式永磁同步电机基于查询表 的矢量控制算法, 自动生成?
摘要:电动汽车用内置式永磁同步电机基于查询表的矢量控制算法, 自动生成满足 MTPA(最大转矩电流比/MTPV(最大转矩电压比)的 dq 轴电流参考值查询表。 程序使用 m 脚本文件编写,将生成的查询表以 C 语言二维数组的形式输入到 txt 文本文件中,可直接复制到应用程序中,避免工程师对数据进行二次提
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永磁同步电机(pmsm,无位置传感器控制(扩张状态观测器,超螺旋滑模,扩展卡尔曼滤波)
摘要:永磁同步电机(pmsm,无位置传感器控制(扩张状态观测器,超螺旋滑模,扩展卡尔曼滤波)脉振高频注入(有方波和正弦两种)仿真模型。可以带负载!!书上的模型不能带弱磁控制有电压弱磁和超前角弱磁 ID:2765648813253340
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交错并联buck。 两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制?
摘要:交错并联buck。两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制,电流采用平均电流采样,载波移相180°,减少了电流纹波,可以减少电感体积。仿真波形如图所示,当采用软启动时,0.3秒的时间输出电压达到参考电压,软启动过程中电压电流没有超调。加减载仿真,在0.3秒时突加负载,输出电压依然可以稳定在
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三重化buck/boost。 此拓补很适用于高压大功率场合,仿真功率设置为50kW,
摘要:三重化buck/boost。此拓补很适用于高压大功率场合,仿真功率设置为50kW,高压侧电压为700V,低压侧电池电压为450V。采用电压电流双闭环控制,稳定输出电压。采用载波移相120°,平均电流采样,大大减小了电感电流的纹波和电感体积。在buck与boost两种模式动态切换过程中,没有发生过压与
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NPC五电平逆变器。
摘要:NPC五电平逆变器。并网逆变器PQ控制。通过功率闭环控制,实现并网单位功率因数,即并网电流与网侧电压同相位。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁相环,该锁相环可以快速准确无误的得到电网相位。且在初始阶段,就可以得到电网相位,比Matlab自带的锁相环要快很多。并网有功设定为50kW,无
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buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。
摘要:buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为1
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并网逆变器PQ控制。
摘要:并网逆变器PQ控制。逆变器采用两电平逆变器,通过功率闭环控制,实现并网单位功率因数,即并网电流与网侧电压同相位。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁相环,该锁相环可以快速准确无误的得到电网相位。且在初始阶段,就可以得到电网相位,比Matlab自带的锁相环要快很多。并网有功设定为10kW
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两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。
摘要:两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。逆变器采用二电平逆变器,通过双闭环控制,实现并网单位功率因数,并网电流与电网电压同相位,并网电流THD仅有1.3%,符合并网规范,并稳定直流侧母线电压。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁
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基于双二阶广义积分器的三相锁相环。
摘要:基于双二阶广义积分器的三相锁相环。在simulink中采用模块搭建了三相锁相环,整个仿真环境完全离散化。锁相结果如下图所示,其中黑色的是电网相位。ID:9330672932353743
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单相锁相环。
摘要:单相锁相环。采用simlink仿真嵌C语言实现锁相环,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器虚拟两相的单相锁相环成功锁得电网相位。对C语言写的代码做了详尽的注释,可以根据这个例子写自己的算法,直接把算法移植到DSP中断中。ID:852006728787
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逆变器重复控制。
摘要:逆变器重复控制。采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器重复控制模型的搭建,整个仿真没有任何模块,全是用C语言写的代码。重复控制算法,陷波器,二阶低通滤波器,都是用C代码实现,且重复控制算法的代码采用了另一种形式,没用用到循环。对整个代码给出了详尽的注释。输出电压的THD只有0.47%。可以根
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采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器的搭建,整个仿真没有一个模块,所有算法均用C语言实现,并对C语言?
摘要:采用simulink仿真嵌入C语言实现了逆变器的搭建,整个仿真没有一个模块,所有算法均用C语言实现,并对C语言代码给出了详尽的注释。逆变器输出的电压THD仅有0.4%。可以根据这个例子写自己的算法,并把在simulink中写的代码直接移植到DSP或者别的控制器中的中断中,不需要做任何修改。ID:55
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逆变器仿真。
摘要:逆变器仿真。在simulink中搭建了逆变器仿真模型,采用电压电流双闭环控制,采用LC滤波器,输出电压完美的跟随给定,且THD仅1%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID:5550672851131690
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在simulink中搭建了PWM整流电路。
摘要:在simulink中搭建了PWM整流电路。直流测电压采用软启动的方式,使直流测电压逐渐上升,达到给定值时再加入负载。在s-function中编写软启动程序,实现软启动,直流测电容电压在软启动过程中没有过压与超调。实现了单位功率因数,网侧电压与电流同相位。采用基于双二阶广义积分器的锁相环,锁得电网相位
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在simulink中搭建了两电平PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,采用基于双二阶广义积分器的锁相环锁电网相?
摘要:在simulink中搭建了两电平PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,采用基于双二阶广义积分器的锁相环锁电网相位。实现了单位功率因数,且并网电流THD小于5%,符合并网要求。整个仿真全部离散化。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID:
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三相逆变器重复控制。
摘要:三相逆变器重复控制。在simlink中搭建了逆变器的重复控制模型,滤波器环节采用了陷波器与二阶低通滤波器。逆变器输出电压的THD仅仅只有0.52%。整个仿真全部离散化,采用离散解析器,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。ID:77250671798592854
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锁相环。
摘要:锁相环。采用simlink仿真嵌C语言实现锁相环,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数。仿真结果如图所示,基于双二阶广义积分器的锁相环成功锁得电网相位。对C语言写的代码做了详尽的注释,可以根据这个例子写自己的算法,直接把算法移植到DSP中断中。ID:51150671797404280
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PWM整流器仿真。
摘要:PWM整流器仿真。在simulink中搭建了PWM整流器,采用电压电流双闭环控制,实现了网侧电压与电流同相位,单位功率因数运行。采用基于双二阶广义积分器的锁相环,锁得电网相位。整个仿真全部离散化。ID:9450671794796620
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通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器。
摘要:通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器。采用电压外环,三电流内环,载波移相120°的控制方式。在buck模式与boost模式互相切换之间,不会产生过压与过流。且交错并联的拓补结构,可以减少电感电流的纹波,减小每相电感的体积,提高电路的响应速度。该拓补可以用于储能系统中
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考虑侧向风的八自由度整车模型 simulink
摘要:考虑侧向风的八自由度整车模型 simulink软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建8自由度整车模型,作为整车平台适用于多种工况场景。产品simulink源码包含如下模块:→工况: 阶跃工况→工况: 侧向风(可自定义风速线型)→整车模块:8自由度整车模型→包含模块
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路面不平度,功率谱密度验证,PSD
摘要:路面不平度,功率谱密度验证,PSD软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建随机路面模型,可实现不同车速,不同路面等级的路面激励,同时对生成的随机路面进行功率谱密度验证。包含:simulink源码文件,详细建模说明文档,对应参考资料,售后提供关于产品任何问题,代码均为
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轮毂电机分布式驱动电动汽车操稳性控制,DYC联合AFS控制,直接横摆力矩控制,主动前轮转向控制
摘要:轮毂电机分布式驱动电动汽车操稳性控制,DYC联合AFS控制,直接横摆力矩控制,主动前轮转向控制软件使用:Matlab/Simulink适用场景:轮毂电机分布式驱动电动汽车直接横摆力矩DYC控制(各轮差速差扭),联合AFS主动前轮转向控制,可实现多种工况下整车行驶稳定性。产品simulink源码包含如
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MATLAB/Simulink电动汽车转弯制动ABS模型,联合直接横摆力矩DYC 转向制动稳定性控制
摘要:MATLAB/Simulink电动汽车转弯制动ABS模型,联合直接横摆力矩DYC 转向制动稳定性控制软件使用:Matlab/Simulink适用场景:轮毂电机分布式驱动电动汽车防抱死控制ABS集成直接横摆力矩控制DYC,可实现多种工况下车辆转向制动稳定性控制。产品simulink源码包含如下模块:→
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非线性悬架,UKF状态估计
摘要:非线性悬架,UKF状态估计软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建空气悬架模型,UKF状态估计模型,可实现悬架动挠度等状态估计。包含:simulink源码文件,详细建模说明文档,对应参考资料ID:75200650052227308
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空气悬架建模
摘要:空气悬架建模软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建非线性空气悬架模型。模型包含:路面不平度模块空气悬架模块悬架模型输入:路面不平度,控制量u悬架模型输出:车身加速度,车轮动载荷,悬架动挠度购买包含:simulink源码文件,详细建模说明文档,对应参考资料,售后提供
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随机路面,路面激励,路面不平度
摘要:随机路面,路面激励,路面不平度软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建随机路面模型,可实现不同车速,不同路面等级的路面激励包含:simulink源码文件,详细建模说明文档,对应参考资料,售后提供关于产品任何问题,代码均为自己开发,感谢您的支持。适用于需要或想学习si
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4WID-4WIS整车动力学14自由度模型_simulink
摘要:4WID-4WIS整车动力学14自由度模型_simulink软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建14自由度四轮驱动-四轮转向整车动力学模型,作为整车平台适用于多种工况场景。产品simulink源码包含如下模块: 工况: 阶跃工况 整车模块:14自由度整车模型 包
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魔术轮胎,dugoff轮胎建模
摘要:魔术轮胎,dugoff轮胎建模软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建非线性魔术轮胎PAC2002,dugoff模型。非线性轮胎模型输入:轮胎侧偏角,轮胎滑移率,轮胎垂向载荷。输出:轮胎纵向力Fx,轮胎侧向力Fy包含:simulink源码文件,详细建模说明文档,对应
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轮毂电机分布式驱动电动汽车,驱动电机失效稳定性控制
摘要:轮毂电机分布式驱动电动汽车,驱动电机失效稳定性控制软件使用:Matlab/Simulink适用场景:轮毂电机分布式驱动电动汽车部分驱动轮失效稳定性控制(单轮失效,双轮失效,三轮失效)可实现多种失效工况下整车行驶稳定性。产品simulink源码包含如下模块(购买时选取一种搭配即可):→整车模块:7自由
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双移线驾驶员模型,多项式双移线模拟
摘要:双移线驾驶员模型,多项式双移线模拟软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用多项式搭建双移线期望路径,基于郭孔辉单点预瞄理论,搭建双移线simulink驾驶员模型。模型包含:双移线模型,二自由度车辆动力学模型。包含:simulink源码文件,详细建模说明文档,对应参考资料,售后提供关于产
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四轮轮毂电机驱动车辆,驱动电机故障状态估计(UKF)
摘要:四轮轮毂电机驱动车辆,驱动电机故障状态估计(UKF)软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用无迹卡尔曼滤波UKF进行轮毂电机状态估计,失效电机估计状态为0,正常电机状态为1。产品simulink源码包含如下模块:→工况:方向盘正弦输入→整车模块:7自由度整车模型→估计模块:无迹卡尔曼滤
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整车动力学模型_simulink(7自由度或者14自由度)
摘要:整车动力学模型_simulink(7自由度或者14自由度)软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用模块化建模方法,搭建7自由度和14自由度整车模型,作为整车平台适用于多种工况场景。产品simulink源码包含如下模块:工况: 阶跃工况整车模块:7自由度整车模型(需要14自由度整车模型需
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轮毂电机分布式驱动电动汽车操稳性控制_DYC 直接横摆力矩控制
摘要:轮毂电机分布式驱动电动汽车操稳性控制_DYC 直接横摆力矩控制软件使用:Matlab/Simulink适用场景:轮毂电机分布式驱动电动汽车直接横摆力矩DYC控制(各轮差速差扭),可实现多种工况下整车行驶稳定性。产品simulink源码包含如下模块(购买时选取一种搭配即可):→整车模块:7自由度整车模
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路面附着系数估计_无迹扩展卡尔曼滤波(UKF/EKF)
摘要:路面附着系数估计_无迹扩展卡尔曼滤波(UKF/EKF)软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用无迹/扩展卡尔曼滤波UKF进行路面附着系数估计,可实现“不变路面,对接路面和对开路面”等工况的路面附着系数估计。产品simulink源码包含如下模块:→整车模块:7自由度整车模型→估计模块:无
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行驶车辆状态估计,无迹卡尔曼滤波,扩展卡尔曼滤波(EKF/UKF)
摘要:行驶车辆状态估计,无迹卡尔曼滤波,扩展卡尔曼滤波(EKF/UKF)软件使用:Matlab/Simulink适用场景:采用扩展卡尔曼滤波和无迹卡尔曼滤波EKF/UKF进行行驶车辆的“车速,质心侧偏角,横摆角速度估计”,可实现多种工况下车辆状态估计。产品simulink源码包含如下模块:→工况: 阶跃工
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MATLAB/Simulink并网逆变器设计
摘要:MATLAB/Simulink并网逆变器设计双向AC/DC变流器P-f和Q-U下垂控制直流电压750V,可修改交流线电压380V运行稳定,可靠性高,可塑性强 ID:1666672467731022
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MATLAB/Simulink直流微电网
摘要:MATLAB/Simulink直流微电网子单元:风、光、储、负载、逆变器风力发电和光伏发电采用MPPT控制储能单元采用双环控制逆变器采用PQ控制可塑性高ID:15521666154133311
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MATLAB/Simulink仿真
摘要:MATLAB/Simulink仿真交直流微电网光伏、蓄电池、风机并离网切换、负载投切虚拟同步发电机技术想要的小伙伴快来点击''加好友''全新 !可塑性强,抢手货ID:41800659246811653
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MATLAB/Simulink
摘要:MATLAB/Simulink交直流微电网孤岛风机,光伏,蓄电池MPPT控制、下垂控制、能量管理双向AC/DC,储能下垂 ID:76800659111291208
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MATLAB/Simulink仿真,蓄电池SOC均衡
摘要:MATLAB/Simulink仿真,蓄电池SOC均衡采用下垂控制,根据自身容量选择出力,直流母线电压、功率保持稳定无波动ID:58399657725318987
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风电机组并网仿真模型MATLAB/Simulink
摘要:风电机组并网仿真模型MATLAB/Simulink机侧:控制功率,功率外环电流内环网侧:控制直流侧电压和无功功率采用背靠背式功率变换器模型完整无错,运行稳定,适合研究直驱风机的工作原理等,可塑性高(风机输出功率、直流 ID:86199657253152002
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MATLB/Simulink仿真平台直流微电网并网运行控制策略
摘要:MATLB/Simulink仿真平台直流微电网并网运行控制策略包括风机(MPPT)、光伏(MPPT)、蓄电池、直流负载、交流负载、并网逆变器及电网并网逆变器采用电流下垂控制,锁相环、风机和光伏MPPT自建,子单元可适当修改,参数可适当修改 ID:48550651550391718
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MATLAB/Simulink仿真平台,蓄电池控制
摘要:MATLAB/Simulink仿真平台,蓄电池控制包括蓄电池双向DC/DC控制,采用电压外环电流内环控制,使输出电压稳定,也可采用功率外环电流内环控制,使输出功率稳定ID:6550651179458582
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Matlab/Simulink#直驱永磁风电机组并网仿真模型
摘要:Matlab/Simulink#直驱永磁风电机组并网仿真模型基于永磁直驱式风机并网仿真模型。采用背靠背双PWM变流器,先整流,再逆变。不仅实现电机侧的有功、无功功率的解耦控制和转速调节,而且能实现直流侧电压控制并稳定直流电压和网侧变换器有功、无功功率的解耦控制。风速控制可以有线性变风速,或者恒定风速
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LLC谐振变换器学习资料。
摘要:LLC谐振变换器学习资料。总共三份文件,包含1.全桥/半桥LLC变换器参数设计程序2.相应参数的matlab/simulink闭环控制仿真模型3.全桥LLC变换器的文档说明:工作原理,模态分析,闭环控制ID:1660698606132503
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三电平NPC并网逆变器闭环控制仿真模型
摘要:三电平NPC并网逆变器闭环控制仿真模型带中点电位平衡,60度坐标系,采用SVPWM调制生成时间调制信号,与载波进行比较,产生驱动调制部分采用程序编写运行环境是matlab/simulink~ID:5890683440187174
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双有源全桥变换器(DAB)电流前馈控制模型,采用C代码实现控制过程,可极大提高变换器动态响应性能。
摘要:双有源全桥变换器(DAB)电流前馈控制模型,采用C代码实现控制过程,可极大提高变换器动态响应性能。模型里也包含传统电压环控制,可用于对比。~ID:94180679900002231
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llc半桥变换器多种控制方式仿真模型,包括
摘要:llc半桥变换器多种控制方式仿真模型,包括变频控制(PFM)PWM控制(占空比控制)滞环控制(bang-bang控制)自抗扰控制(采用的是一阶ADRC模型)等控制方式的半桥llc谐振变换器仿真模型运行环境有matlab/simulink/plecs等价格是随便定的,具体价格根据控制方式和模型数量确定
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OBC两级式车载电源 Buck+LLC级联型直流变换器电路模型 采用双闭环控制
摘要:OBC两级式车载电源 Buck+LLC级联型直流变换器电路模型 采用双闭环控制输出电压+电感电流双环,比传统输出电压电流双环动态性更好,鲁棒性更强matlab/simulink仿真模型~ID:61120677034985039
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双向LLC变换器模型,采用半桥结构,电路拓扑为LLC结构,注意不是CLLC!!!
摘要:双向LLC变换器模型,采用半桥结构,电路拓扑为LLC结构,注意不是CLLC!!!输出电压闭环控制,闭环控制采用变频控制正反向运行效果如图所示对称半桥结构和不对称半桥结构都有 联系请做备注模型运行环境包括matlab/simulink/plecs/等~ID:7440676714497107
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频率控制和滞环控制的半桥/全桥LLC电路仿真对比
摘要:频率控制和滞环控制的半桥/全桥LLC电路仿真对比两种方式下均可实现输出电压闭环控制 ,模型中包含负载的阶跃变化过程 ,可以验证闭环系统稳定性滞环控制和变频控制下的电感电流和输出电压波形图如第二幅图所示 ,在图中0.1s处进行了满载到半载的切换通过比对可以看出: 滞环控制下变换器的动态特性好 鲁棒性强
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锂电池充电器用不对称半桥谐振反激变换器电路仿真模型
摘要:锂电池充电器用不对称半桥谐振反激变换器电路仿真模型结构简单 效率高 输出电压闭环闭环原边管子可实现ZVS,副边二极管可实现ZCS。模型内包含开环控制,输出电压闭环控制两种控制方式。matlab/simulink/plecs等软件模型~ID:7924676152892197
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三电平半桥LLC谐振变换器电路仿真
摘要:三电平半桥LLC谐振变换器电路仿真采用频率控制方式 引入一定的移相角度(比较小)驱动信号采用CMPA CMPB方式产生 增计数模式(参照DSP PWM生成)相比普通半桥LLC开关管电压应力小输出电压闭环控制 输出特性好,几乎无超调,软开关plecs/matlab/simulink等软件模型都有 ID
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两相交错并联LLC谐振变换器,均流和不均流方式都有,联系前请注明是否均流
摘要:两相交错并联LLC谐振变换器,均流和不均流方式都有,联系前请注明是否均流模型均可实现输出电压闭环控制第二幅波形图模拟的效果为电容相差15%,均流效果良好仿真模型的运行环境是matlab/simulink~ID:8849675055162877
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非隔离双向DC/DC变换器 buck-boost变换器仿真
摘要:非隔离双向DC/DC变换器 buck-boost变换器仿真输入侧为直流电压源,输出侧接蓄电池模型采用电压外环电流内环的双闭环控制方式正向运行时电压源给电池恒流恒压充电,反向运行时电池放电维持直流侧电压稳定matlab/simulink仿真模型~ID:1639675030822110
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三电平buck变换器仿真模型 采用PWM控制方式
摘要:三电平buck变换器仿真模型 采用PWM控制方式模型内包含开环控制和闭环控制闭环控制包含输出电压闭环和输出电压电流双闭环两种方式单向结构和双向结构都有联系请注明需要哪种结构matlab/simulink/plecs等运行环境的文件都有~ID:9929674962921849
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变频控制与移相控制组成的混合式控制全桥LLC谐振变换器仿真(PFM+PSM混合控制)
摘要:变频控制与移相控制组成的混合式控制全桥LLC谐振变换器仿真(PFM+PSM混合控制) 输出电压闭环控制,软开关,宽范围,可实现调频和移相的自动切换,调频和移相控制下的稳定波形如图所示matlab/simulink和plecs模型都有~YID:2649674603620136
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电力电子技术课程基本电路仿真
摘要:电力电子技术课程基本电路仿真buck,boost变换器电压环,电压电流双闭环平均电流/峰值电流控制升降压斩波电路等斩波电路cuk sepic zeta等基本斩波电路正激/反激变换器半波/全波整流单相/三相桥式整流单相/三相逆变电路matlab/simulink/plecs/等运行环境~ID:9566
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DAB 双有源桥电路/变换器 隔离型DC-DC变换器仿真,各种控制方式均有
摘要:DAB 双有源桥电路/变换器 隔离型DC-DC变换器仿真,各种控制方式均有plecs仿真模型/matlab/simulink仿真模型SPS 单重移相控制EPS 扩展移相控制DPS 双重移相控制TPS 三重移相控制价格依据控制方式难度而定ID:4350673364001405
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半桥/全桥LLC电路/谐振变换器仿真,采用频率控制(PFM变频控制)输出电压闭环,软开关
摘要:半桥/全桥LLC电路/谐振变换器仿真,采用频率控制(PFM变频控制)输出电压闭环,软开关原边半桥+副边半波整流原边半桥+副边全桥整流原边全桥+副边半波整流原边全桥+副边全桥整流都有matlab/Simulink/plecs等软件模型ID:7827673225205668
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模块化多电*换流器仿真MMC Matlab-Simulink
摘要:模块化多电*换流器仿真MMC Matlab-SimulinkN=22 采用最*电*逼*调制功率外环 电流内环双闭环控制电流内环采用PI+前馈解耦,电容电压排序,并网后可以得到对称的三相电压和三相电流波形,电容电压波形较好,功率提升,电压电流稳态后仍为对称的三相电压电流。联系即可邮件。ID:19456
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500kV LCC-HVDC直流输电仿真模型Matlab
摘要:500kV LCC-HVDC直流输电仿真模型Matlab采用十二脉波晶闸管换流阀,直流电流为2500A,整流侧采用直流电流PI控制,逆变侧采用直流电压PI控制,可以得到较好的2500A直流电流波形,直流电压在500kV动态平衡,可以得到交流侧多脉波波形,波形质量较好。 ID:964068519676
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双端VSC-HVDC直流输电仿真模型
摘要:双端VSC-HVDC直流输电仿真模型matlab2021a,采用双环控制,电压环和电流环,电压环采用直流电压参与PI调节,电流内环包括PI调节器与前馈解耦,整流侧与逆变侧为VSC两电平器件。直流波形输出效果理想,交流侧电压电流均为对称的三相电压电流, ID:2545684639072616
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三电平NPC逆变器矢量控制(SVPWM)matlab2021a
摘要:三电平NPC逆变器矢量控制(SVPWM)matlab2021a采用矢量控制,大扇区、小扇区、矢量作用时间等均用程序编写,可以得到马鞍波调制波形逆变器输出三电平相电压波形,五电平线电压波形,经过滤波器后,可以得到对称的三相电压,电流 ID:7440684413273739
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两极三相光伏逆变并网仿matlab2021a
摘要:两极三相光伏逆变并网仿matlab2021a采用mppt算法,扰动观察法,采用spwm调制,控制环采用双环PI调节,逆变器采用三相桥式逆变器,坐标变换含PLL锁相环,逆变器输出端加设LCL滤波器。无需发货,联系发邮件。ID:7720681036198445
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三相桥式PWM整流电路matlab2021a
摘要:三相桥式PWM整流电路matlab2021a整流电路采用全控型三相桥式整流电路,采用dq解耦控制,双环PI调节,采用SPWM调制,输入前加设LCL滤波器,可以得到整流后直流电压波形,波形质量较好。 ID:7320680746184361
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电压型三相桥式逆变并网仿真Matlab2021
摘要:电压型三相桥式逆变并网仿真Matlab2021电路采用两电平拓扑,采用双环PI控制,变换部分加设PLL锁相环,采用SPWM调制,逆变器输出端加设LCL滤波器,并入电网。可以得到逆变器输出端为三电平的线电压波形,滤波后可以得到对称三相电压、电流波形。无需发货,联系即可发邮件。ID:2217680461
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二极管钳位型NPC逆变器不平衡负载仿真
摘要:二极管钳位型NPC逆变器不平衡负载仿真Matlab2021a采用SPWM调制,双环PI参与控制,逆变器连接LCL滤波器,连接不平衡负载,负载参数可调。可以得到输出线电压为五电平的电压波形,滤波后可以得到对称三相电压波形,电流波形可以根据不平衡负载而发生变化。 ID:9925680421021245
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NPC逆变并网仿真(双环SPWM)2021a
摘要:NPC逆变并网仿真(双环SPWM)2021a逆变器采用二极管钳位型NPC,直流侧输入电压800V,含PLL锁相环,采用双环控制,PI调节器参与调节,加设LCL滤波器,并入电网。逆变器端可以得到五电平输出线电压波形,滤波后可以得到对称的三相电压、电流波形。 ID:8429679647549914
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光伏NPC逆变并网仿真matlab2021a
摘要:光伏NPC逆变并网仿真matlab2021a光伏阵列参数已设定,采用mppt算法(扰动观察法);主电路采用二极管钳位型NPC逆变器;采用双闭环控制,电压电流环,PI调节参与;采用正弦脉冲宽度调制;加设LCL滤波器,并入电网。逆变器输出端可以得到五电平线电压波形,滤波后输出对称三相电压波形,稳定后,得
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