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電力電子與電機系統實時仿真技術 版權信息
- ISBN:9787302618980
- 條形碼:9787302618980 ; 978-7-302-61898-0
- 裝幀:70g膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
電力電子與電機系統實時仿真技術 本書特色
本書是作者們近年從事實時仿真技術在電力電子、電機控制、新能源發電、微電網等領域應用的研究與開發總結,基于清華大學電機系電力電子與電機控制實驗室開發的DSP控制器、DC/AC變換器以及上海遠寬能源科技有限公司的MT實時仿真器和原型控制器,組合實現電力電子與電機系統在不同開發階段的測試平臺,以三相并網逆變器、永磁電機控制的V流程開發示例,展示實時仿真技術在電力電子與電機系統研發中的應用。 輕松學習電力電子與電機控制實時仿真技術。
電力電子與電機系統實時仿真技術 內容簡介
"本書是作者近年從事電力電子與電機系統實時仿真技術研究與開發的總結,圍繞電力電子與電機系統開發過程介紹實時仿真技術。全書共九章,主要包括仿真與實驗技術概述、實時仿真技術原理、實時仿真軟硬件系統、非實時模型仿真、實時模型仿真、模型在環實時仿真、硬件在環測試、快速控制原型以及全實物實驗系統。 本書面向電力電子、電機控制、新能源發電和微電網等領域的廣大工程技術人員和科研工作者,可為電力電子與電機系統的研究人員提供研究、測試與開發的手段和方法,也可以作為高等院校本科生及研究生的實驗教學參考書。 "
電力電子與電機系統實時仿真技術 目錄
第1章 仿真與實驗技術概述1
1.1 V流程開發模式1
1.2 非實時模型仿真2
1.3 實時模型仿真3
1.4 模型在環仿真4
1.5 快速控制原型4
1.6 硬件在環測試5
1.7 全實物實驗6
第2章 實時仿真技術原理7
2.1 電力電子與電機系統實時仿真要求7
2.2 電力電子開關RonRoff建模方式7
2.3 后向歐拉法8
2.4 電力電子開關LC建模方法9
第3章 實時仿真軟硬件系統12
3.1 硬件系統12
3.1.1 MT6020 HIL實時仿真器12
3.1.2 MT1050 RCP原型控制器13
3.2 軟件系統14
3.2.1 StarSim HIL 和 StarSim FPGA Solver14
3.2.2 StarSim RCP15
3.3 軟硬件系統快速起步16
3.3.1 仿真準備16
3.3.2 StarSim HIL軟硬件使用快速起步18
3.3.3 StarSim RCP軟硬件使用快速起步24
第4章 非實時模型仿真32
4.1 電力電子與電機系統Simulink仿真基礎32
4.1.1 Simulink仿真環境32
4.1.2 搭建模型32
4.1.3 啟動仿真38
4.2 Simulink模型——永磁同步電機調速控制38
4.2.1 永磁同步電機工作原理38
4.2.2 永磁同步電機矢量控制方法39
4.2.3 永磁同步電機控制建模與仿真40
4.3 Simulink模型——三相并網逆變器控制43
4.3.1 三相并網逆變器工作原理43
4.3.2 軟件鎖相環工作原理48
4.3.3 三相并網逆變器控制建模與仿真49
第5章 實時模型仿真56
5.1 實時模型仿真的結構與功能56
5.1.1 實時模型仿真結構56
5.1.2 Simulink模型分割57
5.1.3 MT6020控制算法部分自動代碼生成57
5.2 實時模型仿真——永磁同步電機調速控制60
5.2.1 PMSM主電路和控制算法加載到實時仿真器的過程60
5.2.2 PMSM實時模型仿真實驗64
5.3 實時模型仿真——三相并網逆變器控制66
5.3.1 三相并網逆變器主電路和控制算法加載到實時仿真器的過程66
5.3.2 三相并網逆變器實時仿真實驗69
第6章 模型在環實時仿真77
6.1 模型在環實時仿真的結構與功能77
6.1.1 模型在環實時仿真結構77
6.1.2 實時仿真器MT6020接口定義78
6.1.3 原型控制器MT1050接口定義79
6.1.4 Simulink 離線仿真模型分割80
6.1.5 原型控制器自動代碼生成過程81
6.2 MIL實時仿真——永磁同步電機調速控制83
6.2.1 PMSM主電路部分加載到實時仿真器的過程83
6.2.2 PMSM控制部分加載到原型控制器的過程87
6.2.3 PMSM控制MIL實時仿真實驗92
6.3 MIL實時仿真——三相并網逆變器控制97
6.3.1 三相并網逆變器主電路部分加載到實時仿真器的過程97
6.3.2 三相并網逆變器控制部分加載到原型控制器的過程100
6.3.3 三相逆變器控制MIL實時仿真實驗105
第7章 硬件在環實時仿真測試111
7.1 HIL實時仿真測試系統的結構與功能111
7.1.1 HIL實時仿真測試系統結構111
7.1.2 HILDSP 控制器112
7.1.3 Simulink離線仿真模型分割113
7.1.4 DSP控制器自動代碼生成過程113
7.2 HIL實時仿真——永磁同步電機調速控制120
7.2.1 PMSM主電路加載到實時仿真器的過程120
7.2.2 PMSM控制部分加載到DSP控制器的過程125
7.2.3 PMSM HIL實時仿真測試實驗128
7.3 HIL實時仿真——三相并網逆變器控制130
7.3.1 三相并網逆變器主電路部分加載到實時仿真器的過程130
7.3.2 三相并網逆變器控制部分加載到DSP控制器的過程134
7.3.3 三相并網逆變器控制HIL實時仿真測試實驗137
第8章 快速控制原型技術144
8.1 快速控制原型系統的結構與功能144
8.1.1 RCP 系統的結構144
8.1.2 RCP_Converter_1050功率驅動單元145
8.2 基于RCP的永磁同步電機調速控制146
8.2.1 永磁同步電機RCP結構146
8.2.2 PMSM控制部分加載到原型控制器的過程146
8.2.3 基于RCP的PMSM控制系統實驗151
8.3 基于RCP的三相并網逆變器控制152
8.3.1 三相并網逆變器RCP系統結構152
8.3.2 三相并網逆變器控制部分加載到原型控制器的過程153
8.3.3 基于RCP的三相并網逆變器原型實驗157
第9章 全實物系統實驗164
9.1 三相DC/AC變換器實物164
9.2 全實物系統實驗——永磁同步電機調速控制165
9.2.1 PMSM控制硬件結構165
9.2.2 PMSM控制部分加載到DSP控制器的過程166
9.2.3 PMSM控制全實物實驗169
9.3 全實物系統實驗——三相并網逆變器控制172
9.3.1 三相并網逆變器硬件結構172
9.3.2 三相并網逆變器控制部分加載到DSP控制器的過程173
9.3.3 三相并網逆變器控制全實物實驗176
參考文獻181
電力電子與電機系統實時仿真技術 作者簡介
畢大強,正高級工程師,清華大學電機系實驗教學中心主任,主要從事電力電子與電機控制、新能源發電與微電網技術、電力系統繼電保護、電磁兼容等方面的科學研究和實驗教學。
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