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基于MATLAB的并联逆变器建模与控制系统设计与仿真

资 源 简 介

本项目利用MATLAB实现并联逆变器的数学建模、仿真分析和控制算法验证,涵盖单相/三相逆变器模型构建、功率均分控制、电压频率下垂策略设计及动态性能仿真,为电力电子系统研究提供完整解决方案。

详 情 说 明

并联逆变器建模与控制系统

项目介绍

本项目基于MATLAB平台,实现了并联逆变器的数学建模、仿真分析与控制算法验证。通过建立精确的电路模型,设计先进的控制策略,评估并联系统的稳态和动态性能,为多逆变器并联运行的功率均分、环流抑制和稳定性分析提供完整的仿真解决方案。

功能特性

  • 精确建模:支持单相/三相并联逆变器的电路建模,包含电力电子开关器件、LC滤波器等关键组件
  • 智能控制:实现多逆变器功率均分控制,设计电压/频率下垂控制策略
  • 全面分析:仿真分析系统稳态特性(电压调节精度、频率稳定性)和动态响应(负载突变、环流抑制)
  • 性能评估:评估不同负载条件(阻性、感性、非线性)下的运行性能,进行THD分析和稳定性评估

使用方法

  1. 设置逆变器参数:直流侧电压、开关频率、滤波电感和电容值
  2. 配置控制参数:下垂系数、PI控制器参数(Kp, Ki)
  3. 定义负载条件:负载类型、功率大小、功率因数
  4. 指定系统配置:并联逆变器数量、线路阻抗参数
  5. 运行仿真程序,观察输出波形和性能指标

系统要求

  • MATLAB R2018b或更高版本
  • Simulink仿真环境
  • 电力系统工具箱(推荐)
  • 至少4GB内存(复杂仿真场景建议8GB以上)

文件说明

主程序文件实现了并联逆变器系统的核心仿真功能,包括系统参数初始化、逆变器电路模型构建、下垂控制算法执行、功率计算与分配以及仿真结果的可视化分析。其具备完整的仿真流程控制能力,能够自动运行不同工况下的对比实验,并生成关键性能指标的分析报告。