双馈风力发电机直流混合储能并网系统仿真主体.zip
大小:288.51KB
价格:19积分
下载量:0
评分:
5.0
上传者:NpZtHCgp
更新日期:2025-09-22

双馈风力发电机-900V直流混合储能并网系统MATLAB仿真MATLAB2016b主体模型:双馈感应风机模块、采用真实风速数据 混合储能模块、逆变器模块、转子过电流保护模块、整流器控制模块、逆

资源文件列表(大概)

文件名
大小
1.jpg
134.35KB
2.jpg
45.93KB
3.jpg
54.52KB
4.jpg
84.41KB
双馈风力发电机与.html
11.91KB
双馈风力发电机在电力行业中的应用日益广泛.txt
1.59KB
双馈风力发电机是目前被广泛应用于风力发电领域的.doc
2KB
双馈风力发电机直.html
10.98KB
双馈风力发电机直流.html
5.23KB
双馈风力发电机直流混合储能并网系.txt
2.41KB
双馈风力发电机直流混合储能并网系统仿真分.txt
2.5KB
双馈风力发电机直流混合储能并网系统仿真引言.doc
2.27KB
双馈风力发电机直流混合储能并网系统仿真随着新能源技.txt
2.13KB
基于的双馈风力发电机与直流混合储能.html
10.58KB

资源内容介绍

双馈风力发电机-900V直流混合储能并网系统MATLAB仿真MATLAB2016b主体模型:双馈感应风机模块、采用真实风速数据。混合储能模块、逆变器模块、转子过电流保护模块、整流器控制模块、逆变器控制模块。
<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/90240594/2/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/90240594/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">双馈风力发电机<span class="ff2">-900V<span class="_ _0"> </span></span>直流混合储能并网系统<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">MATLAB<span class="_ _0"> </span></span>仿真</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">引言<span class="ff3">:</span></div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">随着可再生能源的快速发展<span class="ff3">,</span>风力发电作为一种可持续且环保的能源形式<span class="ff3">,</span>受到了越来越多国家和地</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">区的重视<span class="ff4">。</span>在风力发电系统中<span class="ff3">,</span>双馈风力发电机<span class="ff2">-900V<span class="_ _0"> </span></span>直流混合储能并网系统具有较高的效率和灵活</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">性<span class="ff3">,</span>因此在实际应用中得到了广泛推广<span class="ff4">。</span>本文基于<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">MATLAB2016b<span class="_ _0"> </span></span>平台<span class="ff3">,</span>结合双馈感应风机模块<span class="ff4">、</span>混</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">合储能模块<span class="ff4">、</span>逆变器模块<span class="ff4">、</span>转子过电流保护模块<span class="ff4">、</span>整流器控制模块以及逆变器控制模块<span class="ff3">,</span>对该系统进</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">行了仿真模拟<span class="ff4">。</span>本文将详细介绍系统的建模原理和仿真结果<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff4">、</span>建模原理</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">双馈感应风机模块</span></div><div class="t m0 x1 h2 ya ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">双馈感应风机模块是风力发电系统的核心组成部分<span class="ff3">,</span>其作用是将风能转化为电能并输出给电网<span class="ff4">。</span>在建</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">模过程中<span class="ff3">,</span>我们采用了真实风速数据<span class="ff3">,</span>以更加真实地模拟风机的运行情况<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">混合储能模块</span></div><div class="t m0 x1 h2 yd ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">混合储能模块是为了提高系统的储能效率和灵活性而引入的<span class="ff4">。</span>该模块包括了能量储存装置和能量转换</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">装置<span class="ff3">,</span>可以将风机输出的电能进行储存和转换<span class="ff3">,</span>以应对电网负荷波动和电网故障的情况<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">逆变器模块</span></div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">逆变器模块主要用于将直流电能转换为交流电能<span class="ff3">,</span>并将其输入到电网中<span class="ff4">。</span>在建模过程中<span class="ff3">,</span>我们需要考</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">虑逆变器的效率<span class="ff4">、</span>功率因数以及谐波含量等因素<span class="ff3">,</span>并进行相应的控制策略<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">4.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">转子过电流保护模块</span></div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">转子过电流保护模块是为了保护风机转子<span class="ff3">,</span>防止由于电网故障等原因引起的过电流情况<span class="ff4">。</span>在建模过程</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">中<span class="ff3">,</span>我们需要考虑转子过电流保护的触发条件和响应策略<span class="ff3">,</span>并对其进行仿真验证<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">5.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">整流器控制模块</span></div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">整流器控制模块用于控制混合储能模块中能量转换装置的工作状态<span class="ff3">,</span>以实现电能的储存和输出<span class="ff4">。</span>在建</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">模过程中<span class="ff3">,</span>我们需要考虑整流器的效率<span class="ff4">、</span>响应速度以及电压稳定性等因素<span class="ff3">,</span>并进行相应的控制优化<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">6.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">逆变器控制模块</span></div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">逆变器控制模块主要用于控制逆变器的工作状态<span class="ff3">,</span>以实现直流电能向交流电能的转换和输入到电网中</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">。<span class="ff1">在建模过程中<span class="ff3">,</span>我们需要考虑逆变器的效率</span>、<span class="ff1">功率因数以及谐波含量等因素<span class="ff3">,</span>并进行相应的控制策</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">略<span class="ff4">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff4">、</span>仿真结果</div><div class="t m0 x1 h2 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">通过对双馈风力发电机<span class="ff2">-900V<span class="_ _0"> </span></span>直流混合储能并网系统的详细建模<span class="ff3">,</span>我们进行了一系列参数调节和仿真</div><div class="t m0 x1 h2 y1e ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">实验<span class="ff3">,</span>得到了以下结果<span class="ff3">:</span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>

用户评论 (0)

发表评论

captcha

相关资源

(Matlab)EMD-GRU、GRU时间序列预测对比基于EMD-GRU的时间序列预测模型,提高功率预测精度,提出一种经验模态分解(EMD)和门控循环单元(GRU)相结合的功率预测模型 首先利用E

(Matlab)EMD-GRU、GRU时间序列预测对比基于EMD-GRU的时间序列预测模型,提高功率预测精度,提出一种经验模态分解(EMD)和门控循环单元(GRU)相结合的功率预测模型。首先利用EMD将序列进行分解,得到数据信号在不同时间尺度上的变化情况,最终利用GRU门控循环单元对序列进行动态时间建模实现预测。

312.69KB12积分

考虑柔性负荷的综合能源系统日前优化调度模型关键词:柔性负荷 需求响应 综合需求响应 日前优化调度 综合能源系统 参考文档:《考虑用户侧柔性负荷的社区综合能源系统日前优化调度》参考柔性负荷和基础模型

考虑柔性负荷的综合能源系统日前优化调度模型关键词:柔性负荷 需求响应 综合需求响应 日前优化调度 综合能源系统 参考文档:《考虑用户侧柔性负荷的社区综合能源系统日前优化调度》参考柔性负荷和基础模型部分;《考 虑 柔 性 负 荷 的 综 合 能 源 系 统 低 碳 经 济 优 化 调 度》参考其碳交易部分仿真平台:MATLAB yalmip+cplex主要内容:在冷热电综合能源系统的基础上,创新性的对用户侧资源进行了细致的划分和研究,首先按照能源类型将其分为热负荷需求响应和电负荷需求响应,在此基础上,进一步分为可削减负荷、可转移负荷以及可平移负荷三类,并将柔性负荷作为需求响应资源加入到综合能源的调度系统中,从而依据市场电价灵活调整各类负荷,实现削峰填谷,改善负荷曲线等优势,此外,为了丰富内容,还考虑了阶梯式碳交易,构建了考虑阶梯式碳交易以及综合需求响应的综合能源低碳经济调度模型,设置了多个对比场景,验证所提模型的有效性,从而体现工作量,是不可多得的代码

207.02KB24积分

Products_Sale_System.zip

Products_Sale_System.zip

12.86MB33积分

双馈风力发电系统matlab simulink仿真,附带详细分析资料,新能源发电系统仿真

双馈风力发电系统matlab simulink仿真,附带详细分析资料,新能源发电系统仿真

511.61KB16积分