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电力仿真

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  • 基于6脉动换流器的高压直流输电系统仿真模型

    本模型旨在提供一个完整的高压直流输电(HVDC)系统动态仿真平台,核心采用经典的正负极6脉动晶闸管换流桥结构。系统集成了整流站、逆变站、换流变压器、交流滤波器、平波电抗器以及长距离直流输电线路。模型实现了先进的闭环控制逻辑,包括整流侧的定电流控制(CC)以及逆变侧的定电压控制或定熄弧角控制。通过该模型,用户可以模拟系统在不同工况下的运行特性:首先是参考电流变化测试,能够实时调整直流电流的给定值,观察系统在跟踪指令过程中的响应速度、超调量及调节时间;其次是故障模拟功能,支持在交流侧或直流侧设置多种故障类型,

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  • DVR动态电压恢复器电能质量补偿仿真系统

    本系统是一个高性能的电能质量补偿装置平台,专门用于保护工业生产线中的敏感负荷免受电网电压波动的影响。其核心功能是实时监测电网端的电压状态,当检测到电压暂降、电压暂升或谐波干扰等异常情况时,系统能够在毫秒级时间内计算出所需的补偿分量。该系统采用串联插入方式,通过高频逆变器产生受控的交流电压,并经过串联变压器注入到供电线路中,从而抵消电源侧的电压偏差,确保负荷端的电压始终维持在额定幅值和恒定相位。本项目实现了完整的闭环控制逻辑,涵盖了从电压偏差提取、参考信号生成到功率开关管驱动的全过程。应用场景包括半导体制造

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  • 并联型有源电力滤波器仿真系统

    本项目基于MATLAB/Simulink开发环境,致力于设计一个用于配电网电能质量治理的高性能并联型有源滤波器仿真平台。该系统的核心功能是实时检测电力系统中的谐波电流及无功功率,并通过逆变器产生等值反向的补偿电流实时注入电网,从而抵消非线性负载产生的畸变。具体实现过程包括:首先通过三相电压电流互感器采集前端信号,利用基于瞬时无功功率理论的p-q运算电路或d-q同步旋转坐标变换算法,对信号进行分解以提取出精准的谐波指令电流;随后,控制系统通过电压外环保持逆变器直流侧电容电压的稳定,通过电流内环结合滞环比较控

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  • 基于AI控制器的光伏与双馈风电混合并网仿真系统

    本系统是一个集成光伏发电和双馈感应发电机(DFIG)风能系统的复杂微电网仿真平台,旨在利用人工智能算法优化混合能源系统的稳定性和效率。系统完整模拟了从初级能源捕获到电网接入的全过程,包括精细的风力机空气动力学模型、两质量块传动轴系统、绕线式感应发电机模型、光伏电池阵列及其相关的功率电子转换器。控制系统是该项目的核心,引入了模糊逻辑控制器或人工神经网络控制器,专门针对最大功率点跟踪(MPPT)及双馈风机的转子侧与网侧变流器进行解耦控制。该模型能够真实反映在环境随机波动(如突变风速、变化辐照度)以及电网侧扰动

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