ZIPMMC低频运行高频信号注入策略与子模块电容电压波动的抑制方法研究-基于MATLAB Simulink仿真平台,MMC低频运行高频信号注入策略:抑制子模块电容电压波动的仿真研究及实现方法,MMC低频运 1.46MB

XAqBDTTrtcP

资源文件列表:

低频运行高频信号注入方法抑制子模块电容电压波动 大约有14个文件
  1. 1.jpg 88.42KB
  2. 2.jpg 147.78KB
  3. 3.jpg 84.41KB
  4. 4.jpg 124.36KB
  5. 从电力电子设备的应用角度来看模块化多电平变换器是一.docx 14.56KB
  6. 低频运行与高频信号.html 621.94KB
  7. 低频运行高频信号注入方法.html 621.33KB
  8. 是一种新型的高压直流输电技术具有高可靠性高灵活性.docx 23.5KB
  9. 是一种高压直流输电系统中常见的多电平变换器.docx 46.47KB
  10. 模块化多电平变换器低频运行与高频信号注.docx 47.27KB
  11. 模块化多电平变换器在低频运行下的高频信号注入与.docx 47.61KB
  12. 模块化多电平变换器在低频运行与高频信号注入中的技术.docx 47.19KB
  13. 模块化多电平变换器在低频运行中的高频.docx 47.11KB
  14. 科技探秘低频运行下的挑战与高频信.docx 47.61KB

资源介绍:

MMC低频运行高频信号注入策略与子模块电容电压波动的抑制方法研究——基于MATLAB Simulink仿真平台,MMC低频运行高频信号注入策略:抑制子模块电容电压波动的仿真研究及实现方法,MMC低频运行 高频信号注入方法 抑制子模块电容电压波动。 模块化多电平变器 MATLAB simulink仿真 5Hz 10Hz 20Hz等低频运行 低频运行双闭环控制 双正弦波注入 双方波注入等 子模块低频波动抑制方法 ,MMC低频运行; 信号注入方法; 抑制子模块电容电压波动; MATLAB Simulink仿真; 双闭环控制; 波注入方法。,MMC低频运行仿真与高频信号注入法:抑制子模块电容电压波动的双环控制策略
<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/90430223/2/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/90430223/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">【科技探秘:低频运行下<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">MMC<span class="_"> </span></span>的挑战与高频信号注入的解决方案】</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">摘要:本文<span class="_ _1"></span>将围绕模块<span class="_ _1"></span>化多电平变<span class="_ _1"></span>换器(<span class="ff2">MMC</span>)<span class="_ _1"></span>在低频运行<span class="_ _1"></span>时的挑战,<span class="_ _1"></span>以及高频信<span class="_ _1"></span>号注入</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">方法在抑制子模块电容电压波动方面的应用进行探讨。<span class="_ _2"></span>我们将通过<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">MATLAB Simulink<span class="_ _0"> </span></span>仿真实</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">验,<span class="_ _1"></span>探讨<span class="_ _1"></span>如何<span class="_ _1"></span>实现<span class="_ _3"> </span><span class="ff2">5Hz</span>、<span class="_ _1"></span><span class="ff2">10Hz<span class="_"> </span></span>及<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">20Hz<span class="_"> </span></span>等低频<span class="_ _1"></span>运行<span class="_ _1"></span>的稳<span class="_ _1"></span>定控<span class="_ _1"></span>制,<span class="_ _1"></span>并探<span class="_ _1"></span>索低<span class="_ _1"></span>频运<span class="_ _1"></span>行双<span class="_ _1"></span>闭环<span class="_ _1"></span>控</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">制及不同高频信号注入方法的实施细节。</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">---</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">夜幕降临,<span class="_ _4"></span>窗外的城市霓虹闪烁着不同频率的色彩。<span class="_ _4"></span>当这一切与我们研究的模块化多电平变</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">换器(<span class="ff2">MMC</span>)<span class="_ _1"></span>相联系时,<span class="_ _1"></span>或许,城市<span class="_ _1"></span>光色的起伏<span class="_ _1"></span>间能找到解<span class="_ _1"></span>决问题的启<span class="_ _1"></span>示。下面我<span class="_ _1"></span>们跟随</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">故事的主人公一起走进低频运行的挑战与高频信号注入的探索之旅。</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff1">一、</span>MMC<span class="_"> </span><span class="ff1">的低频运行之谜</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">MMC<span class="_"> </span><span class="ff1">在现代电力系统中发挥着举足轻重的作用。<span class="_ _5"></span>但在低频运行时,<span class="_ _6"></span>它所面临的挑战是巨大</span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的。<span class="_ _1"></span>当系<span class="_ _1"></span>统频<span class="_ _1"></span>率下<span class="_ _1"></span>降至<span class="_ _3"> </span><span class="ff2">5Hz</span>、<span class="_ _1"></span><span class="ff2">10Hz<span class="_"> </span></span>甚至<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">20Hz<span class="_"> </span></span>时,<span class="_ _1"></span>子模<span class="_ _1"></span>块电<span class="_ _1"></span>容的<span class="_ _1"></span>电压<span class="_ _1"></span>波动<span class="_ _1"></span>问题<span class="_ _1"></span>逐渐<span class="_ _1"></span>凸显<span class="_ _1"></span>。</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">这不仅影响了系统的稳定性,还可能对设备造成不可逆的损害。</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff1">二、高频信号注入方法初探</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">面对低频运行的挑战,<span class="_ _4"></span>高频信号注入方法逐渐进入了研究者的视野。<span class="_ _4"></span>双正弦波注入和双方波</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">注入等策略,<span class="_ _7"></span>在理论层面上为抑制子模块电容电压波动提供了新的可能。<span class="_ _7"></span>但实际操作中,<span class="_ _7"></span>这</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">些方法的具体实施步骤及注意事项是什么呢?让我们在<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">Simulink<span class="_ _0"> </span></span>的虚拟环境中寻找答案。</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff1">三、</span>MATLAB Simulink<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">仿真之旅</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">MATLAB Simulink<span class="_ _0"> </span></span>的仿真环境中,<span class="_ _7"></span>我们尝试了多种控制策略。<span class="_ _8"></span>其中,<span class="_ _8"></span>双闭环控制策略在低</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">频运行时表现出了出色的稳定性。<span class="_ _2"></span>同时,<span class="_ _9"></span>我们也对不同高频信号注入方法进行了比较和验证。</div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">这些方法不仅在理论上具有可行性,而且在实践中也取得了显著的效果。</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">---</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">作为一名参与研究的技术员,<span class="_ _4"></span>在不断的尝试与实验中,<span class="_ _4"></span>我们深深感受到高频信号注入对子模</div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">块电容电压波动的有效抑制作用。<span class="_ _4"></span>尽管实现过程并非一帆风顺,<span class="_ _4"></span>但每当看到仿真的结果逐渐</div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">接近预期时,我们都会感到无比的兴奋和满足。</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff1">四、实践中的经验分享</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在低频运行中,<span class="_ _4"></span>双闭环控制策略能够确保系统在各种情况下都保持稳定。<span class="_ _4"></span>而不同的高频信号</div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">注入方法则各有千秋,<span class="_ _4"></span>如双正弦波注入能够平滑地调整电压波动,<span class="_ _4"></span>而双方波注入则能在短时</div><div class="t m0 x1 h2 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">间内快速响应系统变化。当然,选择哪种方法还需要根据实际情况进行综合考虑。</div><div class="t m0 x1 h2 y1e ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff1">五、结语</span>**</div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611830,0.000000,0.000000,1.611830,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIP4535r3535fagag7.03MB2月前
    ZIP基于ESO的永磁同步电机无感FOC技术:无传感器控制及仿真模型学习参考,基于ESO的永磁同步电机无感FOC算法与仿真解析,附赠PMSM控制资料库,实现反电势的无位置传感器控制学习参考,基于ESO的永磁817.88KB2月前
    ZIP单片机多功能波形发生器:正弦、三角、方波、锯齿波全覆盖,频率可调并LCD显示结果,单片机多功能波形发生器:正弦、三角、方波、锯齿波全覆盖,频率可调并LCD显示结果,单片机波形发生器(正弦、三角、方波、2.06MB2月前
    ZIP基于脉振高频电流注入法的永磁同步电机无感FOC技术:稳定性优越,带载起动与突加负载适应,附仿真模型与PMSM控制资料,基于脉振高频电流注入法的永磁同步电机无感FOC技术:稳定性优越,带载起动与突加负载806.25KB2月前
    ZIP改进的蚁狮优化算法详解:连续性边界收缩与动态权重策略的性能提升及测试函数分析,改进蚁狮优化算法的两种策略:连续性边界收缩与动态权重系数调整,性能显著提升【Matlab实现】,一种改进的蚁狮优化算法 改2.51MB2月前
    ZIPPython+OpenCV实现二维码实时识别系统:支持中文乱码解决、网页跳转功能,附完整说明报告,Python+OpenCV实现二维码实时识别系统:支持中文乱码解决、网页跳转功能,附完整说明报告,数字1.27MB2月前
    ZIPTsetstand自定义界面:高效并行测试,UUT灵活操作,强大的Execution View控件与灵活的界面管理依赖TestStand运行时支持,Tsetstand自定义界面:高效并行测试,UUT灵4.64MB2月前
    ZIP循环载荷试验下的背应力与有效应力分析-程控电子万能试验机的应用,循环载荷试验下背应力与有效应力的研究-程控电子万能试验机的应用,循环载荷试验获取背应力,有效应力程控电子万能试验机,循环载荷试验1.08MB2月前