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YXPEP-ZHCA-300電力電子與電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)平臺(tái)

簡(jiǎn)要描述:YXPEP-ZHCA-300電力電子與電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)平臺(tái)能滿足高等院?!半娏﹄娮蛹夹g(shù)"、“半導(dǎo)體變流技術(shù)"、“電機(jī)控制(直流電機(jī)調(diào)速、交流電機(jī)調(diào)速及變頻調(diào)速)"等課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時(shí)間:2025-10-30
  • 訪  問(wèn)  量:2592

詳細(xì)介紹

品牌其他品牌產(chǎn)地類別國(guó)產(chǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣


實(shí)驗(yàn)平臺(tái)介紹

實(shí)驗(yàn)平臺(tái)能滿足高等院?!半娏﹄娮蛹夹g(shù)"、“半導(dǎo)體變流技術(shù)"、“電機(jī)控制(直流電機(jī)調(diào)速、交流電機(jī)調(diào)速及變頻調(diào)速)"等課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)。

YXPEP-ZHCA-300電力電子與電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)架

YXPEP-ZHCA-300電力電子與電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)平臺(tái)系統(tǒng)特點(diǎn)

更精細(xì)的模塊化單元封裝

  • 采用更為美觀、集成度高的封裝形式。

  • 模塊化更合理,數(shù)字化更突出。

更完善的安全保護(hù)機(jī)制

  • 具備硬件保護(hù)和軟件保護(hù)雙重保護(hù),可靠性高,軟件保護(hù)可大大減少器件的損壞,可避免出現(xiàn)經(jīng)常換器件的麻煩。

更細(xì)致的實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教程

  • 創(chuàng)新的交互式實(shí)驗(yàn)課程軟件,提供進(jìn)行實(shí)驗(yàn)所需的各種支持。它不僅提供實(shí)驗(yàn)過(guò)程指導(dǎo),還提供相關(guān)理論知識(shí)講解介紹,記錄測(cè)量結(jié)果,并可導(dǎo)出各類數(shù)據(jù)。

理論仿真驗(yàn)證與實(shí)際元件實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證相結(jié)合

  • 在Matlab中設(shè)計(jì)的控制算法自動(dòng)生成代碼,自動(dòng)加載到實(shí)時(shí)目標(biāo)機(jī)中運(yùn)行,避免了繁瑣的編程和Debug工作

  • 使用門檻低,會(huì)Matlab仿真即可完成實(shí)驗(yàn)測(cè)試工作,所有測(cè)試工作只需一人即可完成

更靈活,更開放

  • 硬件模塊化設(shè)計(jì),多種實(shí)驗(yàn)拓?fù)淠K可選,同時(shí),可根據(jù)需求定制各種不同的功率硬件,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、功率級(jí)別、傳感器的數(shù)量位置等均可以變化。

  • 軟件模塊化設(shè)計(jì),編程和監(jiān)控全部采用基于模型的可視化設(shè)計(jì)方法,提供各類驗(yàn)證過(guò)的算法模型,可直接組合調(diào)用,大大縮短上手時(shí)間。

更可信,更可靠

  • 采用高可靠性的功率模塊和經(jīng)過(guò)完善測(cè)試的接口模塊,故障率低

  • 具備數(shù)字仿真和物理電路雙重驗(yàn)證,設(shè)計(jì)更靈活,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)更具說(shuō)服力。

開發(fā)設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)流程

YXPEP-ZHCA-300電力電子與電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)平臺(tái)

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

一、平臺(tái)介紹篇

1.1系統(tǒng)開發(fā)背景

1.2系統(tǒng)組成與功能

1.2.1可編程直流電源

1.2.2數(shù)字示波器

1.2.3 快速原型控制器

1.2.4 桌面型電力電子模組(PEBB)

1.2.5 永磁同步機(jī)組

二、實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)篇

2.1電力電子基礎(chǔ)

2.1.1電力電子技術(shù)概念

2.1.2電力電子器件概述

2.1.3 Simulink介紹

2.1.4 快速原型控制平臺(tái)介紹

2.2脈寬調(diào)制PWM

2.2.1 PWM的基本原理和控制算法

2.2.2 PWM在Simulink如何實(shí)現(xiàn)

2.2.3 SPWM的基本原理和實(shí)現(xiàn)方法

2.2.4 SPWM在Simulink 如何實(shí)現(xiàn)

2.3 快速原型控制器與Maltlab

2.3.1 RCP控制器與matlab對(duì)接操作

2.3.2 Simulink離線模型的分割與硬件模型庫(kù)的調(diào)用

2.3.3 RCP實(shí)時(shí)仿真監(jiān)控系統(tǒng)界面的搭建

三、DC-DC直流-直流變換

3.1 Boost升壓原理和功率硬件電路分析

3.2 Simulink離線仿真--Boost升壓電路

3.3快速原型控制仿真--Boost升壓電路

3.4 BUCK降壓原理與功率硬件電路分析

3.5 Simulink離線仿真-- BUCK降壓電路

3.6快速原型控制仿真--BUCK降壓電路

四、單相AC-DC交流-直流整流

4.1 單相全橋PWM整流原理和電路分析

4.2 Simulink離線仿真--單相全橋PWM整流電路

4.3快速原型控制仿真--單相全橋PWM整流電路

五、單相DC-AC直流-交流逆變

5.1 單相全橋獨(dú)立逆變?cè)砼c電路分析

5.2 Simulink離線仿真--單相全橋獨(dú)立逆變電路

5.3 快速原型控制仿真--單相全橋獨(dú)立逆變電路

5.4 單相全橋并網(wǎng)逆變?cè)砼c電路分析

5.5 Simulink離線仿真--單相全橋并網(wǎng)逆變電路

5.6 快速原型控制仿真--單相全橋并網(wǎng)逆變電路

六、光伏變流器DC-DC-AC變流

6.1 Simulink離線仿真--光伏離網(wǎng)逆變器DC-DC+DC-AC逆變

6.2 快速原型控制仿真--光伏離網(wǎng)逆變器DC-DC+DC-AC逆變

6.3 Simulink離線仿真--光伏并網(wǎng)逆變器DC-DC+DC-AC逆變

6.4 快速原型控制仿真--光伏并網(wǎng)逆變器DC-DC+DC-AC逆變

七、三相AC-DC交流-直流整流

7.1 三相全橋PWM整流原理和電路分析

7.2 Simulink離線仿真--三相全橋PWM整流電路

7.3快速原型控制仿真--三相全橋PWM整流電路

八、三相DC-AC直流-交流逆變

8.1 單相全橋獨(dú)立逆變?cè)砼c電路分析

8.2 Simulink離線仿真--三相全橋獨(dú)立逆變電路

8.3 快速原型控制仿真--三相全橋獨(dú)立逆變電路

8.4 單相全橋并網(wǎng)逆變?cè)砼c電路分析

8.5 Simulink離線仿真--三相全橋并網(wǎng)逆變電路

8.6 快速原型控制仿真--三相全橋并網(wǎng)逆變電路

九、三相永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)建模

9.1 三相PMSM的基本數(shù)學(xué)模型

9.2 三相PMSM的坐標(biāo)變換

9.3 同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)建模

十、三相永磁同步電機(jī)的矢量控制

10.1 PMSM的PI電流控制

10.2 基于PI調(diào)節(jié)器的PMSM矢量控制

10.3 PMSM電流環(huán)PI控制Simulink離線模型搭建

10.4 PMSM電流環(huán)PI控制半實(shí)物模型搭建

10.5 PMSM速度環(huán)和電流環(huán)PI控制Simulink離線模型搭建

10.6 PMSM速度環(huán)和電流環(huán)PI控制半實(shí)物模型搭建

系統(tǒng)組成

YXPEP-ZHCA-300電力電子與電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)平臺(tái)

系統(tǒng)由電源,快速原型控制器RCP,三種不同拓?fù)涞淖烂嫘凸β誓=M,永磁電機(jī)對(duì)拖機(jī)組以及配套的變壓器負(fù)載等組成。

案例介紹


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