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关于LMI在DC-DC变换器控制中的应用研究

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简介:
本研究探讨了LMI(线性矩阵不等式)技术在直流到直流(DC-DC)电力转换控制器设计中的应用,旨在提高变换器性能与稳定性。 首先构建DC-DC变换器的动态模型,然后设计基于状态切换信号(PWM波),最后通过李雅普诺夫函数提出确保DC-DC变换器稳定的线性矩阵不等式(LMI)条件,并进行仿真验证所提方法的有效性和局限性。

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  • LMIDC-DC
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    本研究探讨了LMI(线性矩阵不等式)技术在直流到直流(DC-DC)电力转换控制器设计中的应用,旨在提高变换器性能与稳定性。 首先构建DC-DC变换器的动态模型,然后设计基于状态切换信号(PWM波),最后通过李雅普诺夫函数提出确保DC-DC变换器稳定的线性矩阵不等式(LMI)条件,并进行仿真验证所提方法的有效性和局限性。
  • 双向DC-DC策略.caj
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    本文针对双向DC-DC变换器进行研究,探讨了其在不同应用环境下的控制策略优化问题,以提高效率和稳定性。通过理论分析与实验验证相结合的方法,提出了一系列创新性的解决方案和技术改进措施。 本段落首先概述了双向DC-DC变换器的发展现状,并选择了半桥式电路作为主电路拓扑结构进行分析。通过对半桥型电路的基本原理的研究,利用状态空间平均法对半桥式电路进行了小信号建模,推导出了控制量到电感电流的传递函数以及电感电流到输出电压的传递函数。根据这些传递函数的频率特性曲线,选择了合适的补偿控制器类型,并计算了其参数值。最后搭建仿真模型以验证系统的闭环稳定性。
  • 光伏发电DC-DC
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    本研究专注于光伏发电系统中的DC-DC变换器技术,探讨其优化设计与高效运行策略,以提高太阳能转换效率和稳定性。 摘要:随着世界能源危机的加剧,光伏发电得到了迅速发展,并已成为新能源利用的重要方式之一。目前,在太阳能电池及电力电子技术不断进步的推动下,光伏发电正朝着大功率、高效率以及高功率密度的方向前进,这使得对系统关键平衡设备性能的要求也越来越高。 本段落主要研究了光伏系统中的DC/DC变换器这一关键平衡设备,并总结了应用于该系统的常用拓扑结构及其各自的应用范围;探讨了软开关技术和三电平技术在光伏发电领域应用的重要性;详细分析了一种Buck-Boost三电平电路和ZVZCS Boost电路,同时提出了一种升压型移相全桥ZVZCS DC/DC变换器的设计方案。为了确保太阳能电池能够实现最大功率输出,本段落还提出了几种基于DC/DC变换器的最大功率跟踪算法,并对其优缺点及适用场合进行了分析。 此外,在考虑系统安全性的前提下,对DC/DC变换器的电磁兼容性设计也做了初步探讨。文章最后部分采用软开关技术构建了蓄电池充电控制器和无变压器联网逆变器两套系统。
  • 双向全桥DC-DC
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    本研究聚焦于双向全桥DC-DC变换器的设计与优化,探讨其在电力电子领域的应用潜力及高效能解决方案。 电源硬件开发的相关参考资料有助于学习双向变换器的应用。
  • STM32F103双向半桥DC-DC电压
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    本研究探讨了基于STM32F103微控制器的双向半桥DC-DC变换器中电压控制的应用,实现高效、稳定的电力转换。 使用STM32F103C8T6型号单片机编写程序以控制双向半桥DC-DC变换器的电压,在升压模式下保持输出恒定为24V,降压模式下则维持在12V。目标效率达到94%,同时确保输出电压纹波不超过5%。
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    本研究聚焦于电源技术中推挽式Boost DC/DC变换器的设计与优化,探讨其在高效功率转换中的应用及改进策略。 随着电力电子技术的快速发展,双向DC/DC 变换器的应用越来越广泛。本段落提出了一种在双向DC/DC 变换器中使用的推挽式Boost DC/DC 变换器,并对其工作原理进行了全面分析以及阐述了其缺点,同时利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。 电力电子技术是一门研究电能变换原理与变换装置的综合性学科,在电力行业中有着广泛的应用。该领域的研究内容十分丰富,包括但不限于电力半导体器件、磁性元件、电力电子电路、集成控制电路以及由这些元件和电路组成的电力变换装置。其中,电力变换技术是开关电源的基础和核心部分。由于生产技术的进步,双向DC/DC 变换器的使用也越来越广泛。
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  • 电池测试系统双向DC/DC.pdf
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  • 零电流Buck-Boost双向DC-DC.rar
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    本研究探讨了零电流模式下的Buck-Boost双向DC-DC变换器的工作原理及性能优化,旨在提高电力电子系统的效率与可靠性。 本段落研究了一种零电流Buck/Boost双向DC/DC变换器,针对中大功率双向DC/DC变换器软开关难以实现的问题,基于耦合电感设计了一种无源低损的软开关方案,实现了开关管在零电流条件下开通并回馈缓冲能量。详细分析了该变换器的工作原理,并设计了主要元件参数,推导出主要开关器件的开通损耗估算表达式。实验结果显示,这种零电流开通效果良好,且缓冲电感能量回收明显,在60 kW功率范围内效率超过90%。
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    本文探讨了一种针对DC-DC Boost变换器的先进控制策略——自适应滑模控制。此方法能够有效应对系统参数变化和外部干扰,确保输出稳定与高效能转换,是电力电子领域的重要进展。 dc-dc-boost变换器的自适应滑模控制是一个值得参考学习的主题。