粉丝30获赞384
![三相车载OBC充电机/充电桩Matlab仿真模型 三相车载OBC充电机/充电桩软开关——三相PWM整流(PFC)+全桥LLC谐振变换器(软开关)Matlab仿真模型。
参考文献:10kW电动汽车车载充电机及其软件策略研究_赵春洋
优美也学渣原创作品,禁止转载
(1)主电路结构:
[1]前级三相PWM整流器: 将电网220V交流电转换为中间母线750V直流电,高效电能传递。
[2]后级全桥LLC谐振变换器: 提供220V至450V可调输出电压,采用软开关技术(ZVS和ZCS技术)减少开关损耗,提升充电效率。
(2) 控制策略:
[1]前级三相整流器: 采用电压电流双闭环PI控制策略,搭配SVPWM调制,精准的电压电流调节,稳定输出,提升系统动态响应性能。
[2]后级LLC谐振变换器: 使用电压环变频PFM控制,实现输出电压稳定性和软开关控制,减少开关损耗
(3)波形分析:
网侧输入电压220V可调,中间母线电压输出750V可调,LLC输出电压可调220~450,额定功率输出6.6kW,额定输出电压250V。
(4)发货资料:提供LLC设计书,模态分析资料,参考文献(几乎对应)大量整理的
LLC学习资料模态分析等等
(5)其他服务:(不在标价内哦)
提供深度讲解服务(有偿)可以私聊,设计说明(有偿)
优美也学渣原创作品禁止转载,必究!
电子资料售出不退不换!
#车载充电 #软开关 #LLC谐振 #V2G #Matlab](https://p3-pc-sign.douyinpic.com/image-cut-tos-priv/9b445ba57e08dbab7b165ddd3b1295a7~tplv-dy-resize-origshort-autoq-75:330.jpeg?lk3s=138a59ce&x-expires=2082225600&x-signature=qxUVPwycaFaKVafTePjgI4zm6Nc%3D&from=327834062&s=PackSourceEnum_AWEME_DETAIL&se=false&sc=cover&biz_tag=pcweb_cover&l=20251228041344F6443F3FBF58CB238D81)

各位小伙伴,呃,今天主要给大家聊一聊关于这个基于双 r 街广域积分器的这个三项锁锁样环 simlink 仿真模型。 呃,这个这个视频主要分为两个部分,第一个是关于这个 r 街的广域积分器,呃基本原理的一些介绍。第二个是关于这个 simlink 模型的一些演示,包括它跟这个啊 传统的这个三项锁环这个效果的一个对比吧。 好,然后我们这个 好,我们这个首先看一下它的一些,呃, 我们在之前这个系列当中也录了一些比如这个锁项环、单项锁项环三样锁项环的这样的一个视频,然后包括后来做了一些场电信号延迟对销的这样的一个模型,再做了一个附属咪波器的这样一个三样锁项环的这个模型。然后我们接下来是按照这样的一个系列去,呃,去做吧。啊, 一些常用的这个锁项网给他做的一个系列,嗯,好,然后我们先去看一下他这样的一个原理。我这是在这网上找的一篇论文,是这个阿杰广义纪存希的击波的征服序风量检查方法。这个这个他主要应用的 一些环境嘛,就是比如像在这个我们做一些这个光伏并网,或者说做一些这个对于这个这个新能源并网,新能源并网你肯定要需要知道电网的这一个角度嘛,所以说这个锁相环, 呃,但是在比如在发生这个故障的,比如发生这个这个短路故障的时候,我们用最原始的那一个 啊所向网得到的向位是不准确的。所以说我们现在需要知道这个发生故障的情况下,就是能够清楚知道电网的这个角度, 所以有这样的一个二极管 a 积分器的这个击波的这样的一个征服序封里的这样的一个方法。主要是,呃,他也比较简单,比如像我这个得到正序的电压跟电流的,他的是通过这个 呃原始的 abc 三三项嘛,然后通过乘乘以这样的一个矩阵,会把它分离成为正序的这个 abc, 对 吧?同样复序的也是可以通过这样的一个矩阵, 呃,把它分解为这个 abc 三项,也就是说我不对称的这个 abc 三项,通过这样的一个矩阵变换之后就可以得到,呃,三相对称的嘛?同方向的嘛?同方向同慢摇 好,如果得到之后,然后这个我们这个可以得到阿法跟贝塔坐标系亚的,这个就通过克拉格变换吧,克拉格变换, 呃可以得到这个阿法贝塔坐标系亚的这样的一个虚分量啊。然后紧接着我们可以把这个正序的,对吧?正序的呃,把阿法贝塔这个给它带进去,带进去之后呢?然后我们就可以算出来这个正序正序情况下的这样的一个, 呃,举证,举证,举证方程,举证方程,然后通过观察这个事物,事物的话是二分之一,对吧?然后乘以这样的一个举证,这个举证之后基本上是这个零零零,然后我们就可以把它把它给缩小,因为零的话基本上就对应的这个 这个零序的风量,对吧?零序风量,所以说我给他做亿的借的九十度吗?对吧?所以需要做这样的一个 呃变换吧,最后就得到这样的一个公式,也就是说我这个 f 阿法贝塔系下的这个虚风量,是 是是,这个什么是我这个叫没有经过征服虚风尼的,对吧?乘以这样的系数之后,就得到一个他一个正虚的这个阿法跟贝塔坐标系下的这样的就是正虚的这个这个阿法和贝塔这样的一个虚风量。 好,这是这是一个离阵部分,离阵部分的话,然后我们如果是要去做这样的一个呃, c sigma 模型的话,就是在 sigma 模型下建立这样的一个 啊,这个我把它这个结构给他介绍一下。这边主要是一个一个这个三百八十伏的这样一个电源吧,三百八十伏的电源,当然我们也可以呃,用其他的,比如用时间,我的电源,这都是可以。这边就是一个线路,线路子, 两个线路中间发生这样的一个故障,故障模,这是故障模块,我们可以设置为 a 向故障、 b 向故障和 c 向故障,零点一就其实就代表这个零点一秒发生故障,这个是一个 啊,踩此极的这个环节可以采集他的电压电流的同样一个线路,这样这这个是一个覆盖。 好,如果说我们这个发生故障的情况下,这个是传统的这个三向的这个锁相环 就是采集的 abc 三项,三项点压,然后经过这样的一克拉变化,你就得到阿法跟贝塔坐标系亚的这样的一个啊,一个阿法跟一个贝塔,对吧?然后经过这样的一个呃,扫描完处理吧,然后得到他的一个象脚跟他的频率, 然后下面这个主要是经过这个 s o g i 的 嘛,然后就相当于是正负序分离的,然后得到这个正序情况下的这个 u r f 跟 u b t, 然后再经过这样的一个, 呃,因为是得到正序的嘛,然后同样经过这样的一个,呃,传统的这样的一个循环,得到它的这个象象位吧与它的这个频率, 好,然后我们现在,比如我没有不发生故障,对吧?不发生故障我们可以看一下, 好,比如说线路是没有故障,线路是没有故障,或者说我们可以把这个模块给它 come on, not, 我 们首先看一下上面的这个,上面就是最最传统的嘛,传统的我们可以看一下它的这个锁的这个频率大概是多少? 死的频率基本上是这样,五十赫兹,五十赫兹可能会多一点点五十赫兹, 因为我们做的也是一个五十赫兹嘛,对吧?好,我们可以看一下这个这个双的这个哈阿杰积分器的这样的一个一个结果,好,也是在五十赫兹,也是占五十赫兹, 好,也是占五十赫兹,好。然后我们接下来去访,比如说 a 向单向故障, a 向这个单向基地,单向基地故障情况下, 零点一秒发生故障,从这个图我们有明显的就可以看出来,这个 a 向单向基地的情况下,对吧? a 向单向基地的情况下,在零点一秒它的这个 相位是没办法是线形变化的,他的相位是不是线形变,所以他采取到这样的一个 频率是在这个是不断进行一个波动的,所以一号他这个频率的话,我们是没有办法去进行这个并网的,对吧?没有办法去并,因为你并网的话是需要这个电网的这个角度的, 你的频率是不准的,所以包括你这个向位,向位不是现音变化的,对吧?好,然后我们去看一下这个双 r 键积分器的这样的一个锁,三项锁项钮 零点一秒发生故障,零点一秒发生故障之后有一定的波动吧?波动之后这个我们的频率可以看一下, 我们的频率之后可以是稳定到这个五十赫兹左右,对吧?五十赫兹左右,然后我们可以看这个向外,对吧?向外的话其实基本上也是信信变化了,如果说我们可以把这个仿真的时长给他放大一点,放大 之后,对吧?频率是越来越稳定, 频率基本上是稳定的五十赫兹,对吧?稳定的五十赫兹。 好,然后我们接着用短时长去访 这访完接地,然后我们接着去可以访这个 a b 短路接地故障,去看他这个所向的这个结果效果吧。啊? 他的效果还是一如既往哈。然后基本上是在五十赫兹左右嘛,因为你要看到他稳定的情况下,基本上是这样五十赫兹,对吧?五十点误差不是很大, 那我们去看这个传统,传统的话它这个频率就首先看到它的向位,它向位都不是信信变化的,所以就不用看到这个频率,频率肯定不是一个稳定值。好,然后我们去看这个短路情况 啊,短路的情况,这个是短路情况,所以它的这个频率不稳定的,包括它是个向位, 所以我们不能靠这个向位去并网,也就是说这样发生这个电网这发生故障情况,我们不能依靠这个向位去对,这个光伏,包括是风机啊这些新能源并网的一些,呃,向位,向向所向嘛,对吧?但是我们可以看一下, 经过一定的这个诊断之后嘛,诊断之后我们的这个这个频率还是比较这个稳定的。这个五十赫兹,对吧?五十赫兹, 好,以上就是关于这个继续双 i g 广益计算器这样的一个三相锁上环随便拎的这个访谈介绍。 嗯,这个是他的一些合集吧,然后其实我刚也说过了,这个从最开始的这一个单向索向玩,包括做后来做一些啊串点信号、颜值对消耗的这样的一个索向玩, 再做了一些,再做了一个什么辅助滤波器的这个三项索向,感兴趣的都可以去呃,这个合集里面去找一找。好,谢谢。

我们今天跟大家聊一聊关于 abc 三项禁止坐标系下这个增强型三项锁相环这样的一个随命令的仿真介绍。 呃,仿真软件也用的是 matelab 号零幺四 b 啊,你如果有需大需要其他版本的也可以跟我讲。 好,然后我们看一下仿真, 就是在随命令的这个环境下建立这样的一个三项电源。然后这个主要是分为三个泵,第一个这个就是是另一个相当于是 d q 坐标系下,比如说我们常见的这个 静止坐标系啊,这样的一个锁相环,这个就是我们建立的这个呃, abc 三项坐标器下增强性这样的一个锁相环。 第三个这个锁相环是,呃,这个也是一个一个这个小伙伴吧,跟我说的是说可以用这个系统自带的这样的一个锁相环这个模块。 好,我们去做缝纫,看一下三者之间的这些区别吧。 好,我们可以看自带的这样的一个它的一个结果, 子弹的结果的话,从零度零点零二秒,这个啊,这个调一下, 自带的话呢,就是基本上是标准的五十赫兹,对吧?频率是上面是频率五十赫兹,这个就是下面的这样的一个角度。 好,我们可以看一下这个镜子坐标系下这样的一个所向环结构,上面的是角度,下面的是这个呃频率,频率基本上也是在五十赫兹。 角度的话有个区别是主要是在于它,呃,在于这个做这个 做 vq 的 话,做这个 p r 调节器,这个地方不一样。是,是,所以它会产生这样的一个呃,一百八十度角度差这样的一个区别,我们可以看一下这个呃静止坐标系下这样的一个增强性所向环,它的向位跟频率, 它的向位的话基本上是也是这个呃,从零开始到零点零二,对吧? 那于他的一个周期是零点零二秒,然后一个角度啊,怕他的频率的话基本上也是能够稳定在这个五十赫兹,对吧?也就是说稳定在五十赫兹左右就是稳定情况下。 好,这个仿真主要是为了给大家介绍这样的一个啊,三项静止坐标系下这样的一个啊,仿真介缩, 感兴趣的小伙伴可以去我的小店里看一看。好,谢谢。

呃,接下来展示的是一个考虑三项潮流下面的一个分布式光伏,他的选址定容啊,他其实是要什么选?定的是不同的,这个, 呃选项就 abc 三项,我们是三项潮流,是吧?然后进行选址,进行定容,还要进行选项,以减少配电网的这个三项不平衡,符合的不平衡还有线路损耗哈。呃,这么一个,呃,代码的实现情况,那下面我们代码正在运行哈,正在运行。 呃,然后呢?他这块最主要的这个难点是咱们这个潮流计算啊,潮流计算就是三项潮流的计算,以及啊运用这个三项潮流去进行一个分布式电源的选址,他这个选址和单项的不一样,就是他会选 a、 b、 c 三项,然后在每 哪个节点哪个节点哪一项,是吧?接入多大容量的啊?这么一个,呃,仿真设计啊,仿真设计,那么这是咱们的任务书哈,任务书啊,最主要的啊,他是要考虑到这个, 嗯,光伏的接入的位置以及哪一项啊?我们选的是 c 项啊, c 项,然后光伏配置是多大容量啊,以及现在这个网损的对比一下。网损对比优化之前是五十九点五啊,优化完以后是五十九 啊,这个的我们用的是 k 四三三节点啊,这个是优化前后的符合不平衡度的一个对比, 是优化后的情况,我们可以看见不平衡度要小啊,不平衡度啊,是这个度啊,这个值是越小越好的啊。不平衡,这个是优化前后 abc 三相的电压的对比,我们可以看到优化后的电压哈,是 整体有个提升啊,有个提升,那这个是我们现在仿真的三项的 a、 b、 c 三项的符合数据,这个是光伏啊,单台容量的接入的数据哈,我们现在一共是接了二十个千瓦哈,二十个千瓦。好,那么展示部分到此结束, 然后配套的有这个培训的代码哈,然后这个视频已经讲好了,视频已经做好了。