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仿真研究

  • 鉆柱黏滑振動(dòng)動(dòng)力學(xué)研究

    鉆柱在井下運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力學(xué)分析與仿真研究,介紹了鉆柱粘滑運(yùn)動(dòng)、粘滑運(yùn)動(dòng)的控制,以及粘滑運(yùn)動(dòng)在井口的表現(xiàn)

    標(biāo)簽: 振動(dòng) 動(dòng)力學(xué)

    上傳時(shí)間: 2021-02-22

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  • 電機(jī)控制SIMULINK仿真入門訓(xùn)練

    對simulink特點(diǎn)、以及工作原理進(jìn)行簡單的概述,?并將simulink仿真用于電機(jī)控制系統(tǒng)仿真研究中,同時(shí)以一個(gè)具體實(shí)例較為深入地對其進(jìn)行說明。

    標(biāo)簽: 電機(jī)控制 simulink

    上傳時(shí)間: 2022-05-23

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  • 電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償器的研究

    摘要:隨薦電力電子設(shè)備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負(fù)荷的大量接入電網(wǎng),引起了電網(wǎng)無功功率不足、電壓波動(dòng)與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質(zhì)景問題,并嚴(yán)重威脅著電力系繞的安全穩(wěn)定運(yùn)行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對電力系統(tǒng)的影響以及無功補(bǔ)償?shù)淖饔?,并詳盡的閘述了國內(nèi)外無功補(bǔ)償裝置的歷史以及現(xiàn)狀。其次,本文詳細(xì)分析了靜止無功補(bǔ)償器(SVC)和靜止無功發(fā)生器(SVC)的基本結(jié)構(gòu),控制方法和工作原理,以及各自優(yōu)特點(diǎn)。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進(jìn)行了對SVG型靜止無功補(bǔ)償器提高系統(tǒng)電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對SVG工作方式及利用SVG動(dòng)態(tài)提高系統(tǒng)電壓的原理進(jìn)行仿真研究。并對仿真結(jié)果進(jìn)行了全面外析VRe,本完成了(利t功補(bǔ)t控制器的設(shè)計(jì),該控a器a系統(tǒng)硬件上采用了由STC生產(chǎn)的STCIOFO8X單片機(jī)作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測芯片,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的精確深樣與計(jì)算,在系統(tǒng)軟件上采用品剛管控制投切電容器,實(shí)現(xiàn)了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀況.關(guān);無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,大量大功率、非線性負(fù)荷的接入電網(wǎng)中,使得電網(wǎng)供電質(zhì)量受到了嚴(yán)重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機(jī)、整流橋等非線性和沖擊性負(fù)荷的大量使用是導(dǎo)致電能質(zhì)量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴(yán)重的影響理想狀態(tài)的電力供應(yīng)要求頻率為50Hz,電壓幅值穩(wěn)定在額定值的標(biāo)準(zhǔn)正弦波形。在三相電網(wǎng)供電系統(tǒng)中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當(dāng)電力用戶的各種用電裝置接入電力系統(tǒng)后,電力供應(yīng)由理想的電力供應(yīng)變成了電壓電流偏離這種狀態(tài)的非理想狀態(tài)。電網(wǎng)中的許多用電負(fù)荷都具有低功率因數(shù)、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴(yán)重地危害著電網(wǎng)的電力供應(yīng),可表現(xiàn)在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發(fā)生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現(xiàn)了電能質(zhì)量問題。實(shí)際電網(wǎng)中的電能質(zhì)量問題主要表現(xiàn)如下:

    標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) 無功補(bǔ)償器

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • 射頻連接器設(shè)計(jì)和測試技術(shù)研究

    為滿足信息技術(shù)發(fā)展的需要,在信息傳輸中起連接作用的關(guān)鍵元件-射頻同軸連接器呈現(xiàn)向小型化、高頻率、大功率和高可靠性發(fā)展的趨勢,特別是通信基站用射頻連接器,在電壓駐波比、射頻泄漏、功率容量等方面還有較高的要求。本課題首先就射頻連接器設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵理論和技術(shù)進(jìn)行了分析和論證,重點(diǎn)就傳輸線方程及其解,傳輸線的工作狀態(tài)做出了闡述。目前國內(nèi)對射頻連接器的s參數(shù)仿真技術(shù)研究較少,有鑒于此論文對射頻連接器的Ansoft HFSS仿真進(jìn)行了研究,諸如電K度,反射損失,插入相位及如何通過評估TDR降低s,,不連續(xù)電容及電感的補(bǔ)償?shù)?。由于SMA連按器使用范圍廣,其結(jié)構(gòu)具有一定的通用參考價(jià)值,論文在上述仿真研究的基礎(chǔ)上,計(jì)算和設(shè)計(jì)了標(biāo)準(zhǔn)尺寸的SMA射頻連接器中心導(dǎo)體常用的倒扣和滾花補(bǔ)償尺寸,使回?fù)p提高了10-15B,對于SMA系列連接器的設(shè)計(jì),具有較好的實(shí)際參考價(jià)值。在Ansoft HFSS中,不僅對s參數(shù)仿真進(jìn)行了研究。還采用專門用于功率仿真的模塊Ephysics,研究了不同的負(fù)載和散熱條件,仿真射頻連接器的溫度分布,找出系統(tǒng)耐熱薄弱點(diǎn)以便分析改進(jìn)。

    標(biāo)簽: 射頻連接器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 基于BOOST電路光伏電池的MPPT仿真研究

    在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,光伏電池的利用率除了與光伏電池的內(nèi)部特性有關(guān)外,還受使用環(huán)境如輻照度、負(fù)載和溫度等因素的影響。在不同的外界條件下,光伏電池可運(yùn)行在不同且惟一的最大功率點(diǎn)(Maximum Power Point,MPP)上,因此,對于光伏發(fā)電系統(tǒng)來說,應(yīng)該尋求光伏電池的最優(yōu)工作狀態(tài),以最大限度地將光能轉(zhuǎn)化為電能,即需要采用最大功率點(diǎn)跟蹤(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技術(shù).本文根據(jù)光伏電池最大輸出功率與光照度的關(guān)系,建立了基于Boost電路的MPPT仿真模型,采用擾動(dòng)觀測法,通過調(diào)整DC-DC電路的占空比實(shí)現(xiàn)了最大功率點(diǎn)追蹤。使用Matlab/Simulink 工具,在輻照度恒定和階躍變化的情況下,對MPPT進(jìn)行了仿真分析。1光伏電池的特性光伏電池實(shí)際上就是一個(gè)大面積平面二極管,其工作可以圖1的單二極管等效電路來描述1,光伏電池的特性方程如式(1)所示。

    標(biāo)簽: boost電路 光伏電池 mppt

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 基于boost電路的mppt光伏發(fā)電系統(tǒng)研究

    化石能源日趨枯竭,核能發(fā)展受限,能源問題愈來愈成為全人類所不可避免的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。光伏發(fā)電技術(shù)是太陽能利用的主要形式。基于提高太陽能轉(zhuǎn)換效率的最大功率點(diǎn)跟蹤(Maximum power point tracking,簡稱MPPT)的提出與應(yīng)用為光伏發(fā)電系統(tǒng)的優(yōu)化利用提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本文針對MPPT技術(shù)開展了細(xì)致的工作計(jì)劃,完成了以MPPT控制器為核心的光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和仿真,較好地解決了能量轉(zhuǎn)換低下的問題。首先,總體介紹了光伏發(fā)電系統(tǒng)。其次,闡述了光伏發(fā)電系統(tǒng)基本原理。然后就MPPT控制器的實(shí)現(xiàn)部分-DCDC變換電路,闡述了電路CCM工作模式,利用兩種方法對Buck和Boost電路進(jìn)行了建模和仿真分析.Boost電路設(shè)計(jì)簡便、可升壓,且能夠保證一直工作于CCM下,具有更實(shí)用的特點(diǎn),更進(jìn)一步地,說明了傳統(tǒng)MPPT算法的實(shí)現(xiàn)原理和控制流程,仿真研究表明改進(jìn)型變步長擾動(dòng)觀察法在光強(qiáng)變化時(shí)具有較好的跟蹤控制性能,但是溫度變化時(shí)跟蹤效果差。針對傳統(tǒng)算改進(jìn)型擾動(dòng)觀察發(fā)法不能很好地響應(yīng)環(huán)境的變化同時(shí)存在嚴(yán)重振蕩,偏差較大的情況,提出一種人工智能控制方法--模糊控制法,進(jìn)行系統(tǒng)分析,模糊控制規(guī)則確定以及FIS編輯器參數(shù)設(shè)置等,完成了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。最后搭建出光伏發(fā)電MPPT人工智能控制系統(tǒng)的仿真模型,設(shè)置相關(guān)參數(shù)。通過仿真結(jié)果的比較和分析驗(yàn)證了模糊控制法的有效性和可行性。

    標(biāo)簽: boost電路 mppt 光伏發(fā)電系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 基于IGBT的PWM變頻器的研究

    變頻器是指利用電力電子器件將工頰的交流電源變換為用戶所需頻率的交流電源,它分為直接變頻(交一交變頻)和間接變頻(交一直-交變頻),間接變頻技術(shù)在穩(wěn)頻穩(wěn)壓和調(diào)頻調(diào)壓的利用率以及變頻電源對負(fù)載特性的影響等方面,都具有明顯的優(yōu)勢,是目前變頻技術(shù)領(lǐng)域普遍采取的方式,本課題所研究的正是間接變頻中的脈寬調(diào)制(PWM)變頻器技術(shù)由于IGBT器件的開關(guān)速度很快,當(dāng)IGBT關(guān)斷或績流二極管反向恢復(fù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的di/dr,該dild在主電路的布線電感上引發(fā)較大的尖峰電壓(關(guān)斷浪涌電壓).在采用PWM開關(guān)控創(chuàng)模式的IGBT變頻器中,IGBT的開關(guān)狀態(tài)不但與PWM脈沖有關(guān),還與變頻器主電路元器件及負(fù)載特性有很大關(guān)系,為了確保IGBT安全可靠的工作,有必要進(jìn)一步分析主電路和緩沖電路各器件的工作情況和接相過程,以期設(shè)計(jì)出有效的IGBT保護(hù)電路。本文推導(dǎo)了兩電平PWM三相變頻器的數(shù)學(xué)模型,對變頻器主電路的換相過程及緩沖電路的工作方式利用PSIM軟件進(jìn)行了細(xì)致的仿真分析,同時(shí)也仿真研究了布線電感及緩沖電路各參數(shù)對1GBT關(guān)斷電壓的影響;詳細(xì)介紹了變頻器所包含的各電路環(huán)節(jié)的理論基礎(chǔ)及設(shè)計(jì)過程:并在大量的文獻(xiàn)資料和相關(guān)仿真分析的基礎(chǔ)上推導(dǎo)出套級沖電路器件參數(shù)的計(jì)算公式,實(shí)踐表明計(jì)算結(jié)果符合要求并取得了良好的效果。經(jīng)過大量的實(shí)驗(yàn)和反復(fù)的改進(jìn),并給出了調(diào)試結(jié)果及變頻器的額定輸出電壓、電流波形。通過將試驗(yàn)結(jié)果與理論外析進(jìn)行比較驗(yàn)證,證明了理論分析的合理性,本文所研究設(shè)計(jì)的變頻器性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠,完全滿足設(shè)計(jì)要求.

    標(biāo)簽: igbt pwm 變頻器

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:bluedrops

  • 基于DSP的永磁同步電機(jī)控制方法研究

    論文的主要工作和新見解如下:1、分析了永磁同步電機(jī)結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)和國內(nèi)外學(xué)者對其最新研究成果,研究了永磁同步電機(jī)控制理論中經(jīng)常涉及到的三種坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換原理,并在此基礎(chǔ)上給出了兩種不同坐標(biāo)系下的永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型,建立了永磁同步電機(jī)仿真模型并進(jìn)行了仿真研究。2、分析了空間電壓矢量脈寬調(diào)制和直接轉(zhuǎn)矩控制兩種控制技術(shù)的基本原理,并分別建立了基于空間電壓矢量脈寬調(diào)制和直接轉(zhuǎn)矩控制的永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)仿真模型,通過大量的仿真,研究了兩種控制技術(shù)在永磁同步電機(jī)控制性能上各自特性以及差異。3、在分析永磁同步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制的基礎(chǔ)上,提出了兩種扇區(qū)邊界過渡時(shí)選擇電壓矢量造成轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)的抑制方法,仿真結(jié)果表明所提兩法方法預(yù)期效果明顯;研究了零電壓矢量在直接轉(zhuǎn)矩控制中的作用和一種改進(jìn)的永磁同步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制策略,仿真結(jié)果表明將零電壓矢量引入控制和改進(jìn)的策略都能明顯抑制系統(tǒng)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。4、在常規(guī)控制基礎(chǔ)上,引入模糊邏輯控制技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化永磁同步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制方法,建立了基于模糊邏輯的永磁同步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)仿真模型,仿真結(jié)果表明模糊邏輯控制能有效的提高直接轉(zhuǎn)矩控制性能。5、采用速度快、功能強(qiáng)大的電機(jī)控制專用芯片TMS320LF2407A作為主要控制芯片,完成了永磁同步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)軟硬件設(shè)計(jì),為今后研究打下了基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:數(shù)字信號(hào)處理器,永磁同步電動(dòng)機(jī),空間電壓矢量脈寬調(diào)制,直接轉(zhuǎn)矩控制,模糊邏輯控制

    標(biāo)簽: dsp 電機(jī)控制

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

    上傳用戶:kingwide

  • 倒立擺PID控制及MATLAB仿真

    道理擺系統(tǒng)是一個(gè)典型的快速、多變量、非線性、不穩(wěn)定系統(tǒng),對倒立擺的控制研究無論在理論上和方法上都有深遠(yuǎn)的意義。本論文以實(shí)驗(yàn)室原有的直線一級倒立擺實(shí)驗(yàn)裝置為平臺(tái),重點(diǎn)研究其PID控制方法,設(shè)計(jì)出相應(yīng)的PID控制器,并將控制過程在MATLAB上加以仿真。本文主要研究內(nèi)容是:首先概述自動(dòng)控制的發(fā)展和倒立擺系統(tǒng)研究的現(xiàn)狀;介紹倒立擺系統(tǒng)硬件組成,對單級倒立擺模型進(jìn)行建模,并分析其穩(wěn)定性;研究倒立擺系統(tǒng)的幾種控制策略,分別設(shè)計(jì)了相應(yīng)的控制器,以MATLAB為基礎(chǔ),做了大量的仿真研究,比較了各種控制方法的效果;借助固高科技MATLAB實(shí)時(shí)控制軟件實(shí)驗(yàn)平臺(tái);利用設(shè)計(jì)的控制方法對單級倒立擺系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,通過在線調(diào)整參數(shù)和突加干擾等,研究其實(shí)時(shí)性和抗千擾等性能;對本論文進(jìn)行總結(jié),對下一步研究作一些展望。關(guān)鍵詞:一級倒立擺,PID,MATLAB仿真

    標(biāo)簽: PID控制 matlab

    上傳時(shí)間: 2022-07-02

    上傳用戶:1208020161

  • PSpice的電力電子電路仿真研究.

    隨著電力電子技術(shù)和電子計(jì)算機(jī)的迅速發(fā)展,電路的分析與設(shè)計(jì)方法發(fā)生了重大革命。以電子計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化技術(shù)已廣泛應(yīng)用于電路與系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中。它改變了以定量估算和電路實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,成為現(xiàn)代電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)之一,是必不可少的工具與手段。電路仿真工具是以電路理論、數(shù)值計(jì)算方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)的。它以電路理論為依據(jù),采用合適的數(shù)學(xué)模型和仿真算法,利用計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)和圖像處理的高速和高效率,完成具體電路的仿真。它無需任何實(shí)際元器件,用預(yù)先設(shè)計(jì)出的各種功能的應(yīng)用程序取代了大量的儀器儀表。電路設(shè)計(jì)工作者也可以通過這些應(yīng)用程序進(jìn)行各種分析、計(jì)算和效驗(yàn),完成所需特殊電路的設(shè)計(jì)工作。本文在仿真工具PSpice的基礎(chǔ)上,對電力電子電路的器件、開環(huán)系統(tǒng)、閉環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行建模仿真分析。在器件的建模仿真中,詳細(xì)地分析了功率二極管、lGBT、變壓器的特性并分別建立了PSpice模型。在開環(huán)裝置中對boost變換器和移相全橋ZVS-PWMDC/DC變換器進(jìn)行詳細(xì)的理論分析同時(shí)對其進(jìn)行PSpice仿真分析。通過仿真分析為電路的參數(shù)選擇和設(shè)計(jì)提供了可靠的依據(jù)。在閉環(huán)系統(tǒng)中為了加快仿真過程,根據(jù)開關(guān)電源控制器的行為建立了SG1524B芯片的行為模型。有效地降低了仿真時(shí)間。

    標(biāo)簽: pspice 電力電子電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-06

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