有源滤波器仿真三相三线制谐波电流检测模块基于方法.zip
资源类型:本地上传资源
文件类型:ZIP
大小:309.1KB
评分:
5.0
上传者:AhXIuCfCBPcH
更新日期:2024-09-18

APF有源滤波器仿真,三相三线制谐波电流检测模块基于p-q方法,ip-iq等方法控制模块主要基于pwm滞环算法,效果明显,附

资源文件列表(大概)

文件名
大小
1.jpg
52.86KB
2.jpg
130.01KB
3.jpg
85.69KB
4.jpg
85.07KB
5.jpg
65.52KB
有源滤波器仿真三相三线制谐波电.html
4.91KB
有源滤波器仿真三相三线制谐波电流检测模块.txt
197B
有源滤波器仿真与三相三线制谐波电流检测模块分.txt
2.98KB
有源滤波器仿真分析关于三相三线.txt
2.3KB
有源滤波器仿真及技术分析随着电力电.txt
2.1KB
有源滤波器在电力系统中具有广泛的应用.doc
1.28KB
有源滤波器是一种常见的电力质量.txt
1.49KB
有源滤波器是一种能够有效抑制谐波和改善电力质.txt
1.34KB

资源内容介绍

APF有源滤波器仿真,三相三线制谐波电流检测模块基于p-q方法,ip-iq等方法控制模块主要基于pwm滞环算法,效果明显,附有参考文献,学习参考建模有很高的价值

用户评论 (0)

发表评论

captcha

相关资源

无刷电机FOC控制量产方案,原理图,PCB,源代码,元器件BOM 可用于电动三轮,电动车等代步工具上,代码基于C语言,功能丰富

无刷电机FOC控制量产方案,原理图,PCB,源代码,元器件BOM。可用于电动三轮,电动车等代步工具上,代码基于C语言,功能丰富,具有刹车功能、助力功能、欠压检测、巡航功能、防盗、自学习、故障显示等功能,可移植到家用电子,工业控制等领域。

589.09KB38金币

FPGA开发板全套图纸 Altium原理图 PCB Zedb 多层板绘制参考设计,学习真实产品十层板PCB设计,有四个电源层,学

FPGA开发板全套图纸 Altium原理图 PCB Zedb 多层板绘制参考设计,学习真实产品十层板PCB设计,有四个电源层,学习电源层分割,有六个信号层,学习BGA,器件布局,信号如何走线的。Altium designer 10层高速数字电路开发板,学习资料。高速数字电路布线。极好的学习案例,市场上少有,顶级大公司布线水平。FPGA开发板全套图纸是指包含了Altium原理图和PCB设计的一套完整图纸,其中PCB绘制参考设计使用了Zedb多层板技术。这套图纸可以用来学习真实产品的十层板PCB设计,其中包括了四个电源层和六个信号层。通过学习这套图纸,你可以了解电源层的分割方法,以及BGA器件的布局和信号走线方式。此外,Altium designer是一款用于高速数字电路开发板设计的软件,它提供了相关的学习资料。高速数字电路布线是指在设计电路板时,需要考虑信号传输速度较快的数字电路的布线方式。这个领域的学习案例非常有价值,因为市场上很少有这样的案例,只有顶级大公司才具备相关的布线水平。知识点和领域范围:1. FPGA开发板设计:包括Altium原理图和PCB设计,多层板

1.44MB15金币

nacos-develop

Nacos 是一个易于使用的动态服务发现、配置和服务管理平台,旨在帮助您更轻松地构建云原生应用。Nacos 支持多种服务发现和配置管理方式,包括原生 OpenAPI 和专用代理。通过 Nacos,消费者可以使用 DNS 或 HTTP 发现服务,并且 Nacos 提供实时健康检查,以防止服务请求发送到不健康的主机或服务实例。

7.45MB50金币

MATLAB代码:基于元模型优化的虚拟电厂主从博弈优化调度模型关键词:元模型 虚拟电厂 主从博弈 优化调度参考文档:基于元

MATLAB代码:基于元模型优化的虚拟电厂主从博弈优化调度模型关键词:元模型 虚拟电厂 主从博弈 优化调度参考文档:《基于元模型优化算法的主从博弈多虚拟电厂动态定价和能量管理》复现元模型仿真平台:MATLAB+CPLEX平台主要内容:代码主要做的是虚拟电厂的优化调度策略,其实是多虚拟电厂 微网的优化调度策略,模型为双层,首先下层模型中,构建了多个虚拟电厂的联合调度模型,以每个虚拟电厂的运行成本最低为优化目标,而上层为领导者模型,主要是优化市场运营商的电价,包括售电电价和购电电价的优化,从而构成了主从博弈模型,在求解的过程中,上层采用的是粒子群算法,而下层则是调用CPLEX求解器进行求解,由于模型整体规模较大,故采用了元模型算法加速求解 代码为精品代码,与目前流传的版本不一致,从实现效果和注释清晰度上就可以看出区别,请不要混为一谈 这段程序主要是一个电力市场中的动态定价博弈模型。它涉及到超拉丁采样(LHS)生成初始样本点、调用下层博弈模型计算每个虚拟电力厂(VPP)的交易电量、修正Kriging模型计算每组样本点对应的目标函数值、关键区域划分并计算各个区域的最优值、在每个关键

1.19MB34金币