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电力电子系统中控制电路参数的离散最优化(1991年)

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简介:
本研究探讨了在电力电子系统中,通过离散最优化方法调整控制电路参数的技术,旨在提高系统的效率和稳定性。发表于1991年。 将电力电子系统的最优控制问题转化为参数最优化问题,并以正激开关稳压电源为例进行研究。建立该控制器的小信号离散参数最优化模型,然后使用一种离散非线性规划算法求解此模型。通过这种方法,在加权ISE最小意义下获得了工程上可行的控制器最优参数。利用SPICE-2仿真软件比较了连续与离散两种非线性优化算法设计出的正激开关电源瞬态响应及频率特性。

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客服
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  • 1991
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    本研究探讨了在电力电子系统中,通过离散最优化方法调整控制电路参数的技术,旨在提高系统的效率和稳定性。发表于1991年。 将电力电子系统的最优控制问题转化为参数最优化问题,并以正激开关稳压电源为例进行研究。建立该控制器的小信号离散参数最优化模型,然后使用一种离散非线性规划算法求解此模型。通过这种方法,在加权ISE最小意义下获得了工程上可行的控制器最优参数。利用SPICE-2仿真软件比较了连续与离散两种非线性优化算法设计出的正激开关电源瞬态响应及频率特性。
  • 书)
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    《优化与最优控制》是一本深入探讨数学规划及控制系统优化理论与应用的电子书籍,适合工程和数学领域的研究人员阅读。书中涵盖了从基础理论到高级算法的内容,旨在帮助读者掌握优化问题解决技巧,并应用于实际挑战中。 《最优化与最优控制》是一本非常好的电子书。
  • BUCK闭环
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    本研究探讨了电力电子领域中BUCK电路的闭环控制系统设计与优化,重点关注其稳定性和效率提升。通过理论分析和实验验证,提出了一种新的控制策略以改善动态响应特性。 电力电子中的BUCK电路是一种常见的直流-直流转换器,在电源管理领域广泛应用,主要用于降低直流电压。在闭环控制下,通过反馈机制维持稳定的输出电压,即使输入电压或负载发生变化。 ### BUCK电路的基本原理 BUCK电路主要由以下部分构成:输入电源、开关元件(如MOSFET)、储能电感、续流二极管、滤波电容、控制单元(包括PWM生成电路)和负载。根据工作模式,可分为三种情况: - **连续电流模式** (CCM):在每个周期内,电感中的电流不会降至零。 - **断续电流模式** (DCM):开关元件关闭时,电感中没有电流通过。 - **临界状态**:当负载降低到特定水平时,在一个完整的开关周期结束时电感的电流刚好为零。 ### BUCK电路闭环控制原理 采用反馈机制进行闭环控制。比较参考电压与实际输出电压之间的差异,并调整PWM信号的占空比,以调节开关元件的工作时间,从而保持输出电压稳定。这种策略能够自动应对输入电压波动或负载变化的情况,确保系统的稳定性。 ### 设计步骤 1. 选择合适的续流二极管。 2. 设置工作频率(一般高于20kHz),以减少音频噪声但增加开关损耗。 3. 使用全控型器件如MOSFET、IGBT等,并根据具体需求做出决定。 4. 确定占空比,通常为70%,确保电压稳定。 5. 计算临界电感值,并选择实际应用中的10倍理论值作为设计参数。 6. 根据纹波要求和电流有效值确定滤波电容的大小。 7. 设计连接导线时考虑电流的有效值及工作频率,计算合适的导线截面积。 ### 双闭环控制原理 双闭环控制系统包括电压环以及可能存在的电流环。通过PI调节器处理误差信号后同时影响占空比和电流,以实现输出电压与电流的精确跟踪设定值的目标。 综上所述,电力电子中的BUCK电路在使用闭环控制时涉及到了多个层面的知识和技术细节,从基本原理到具体的硬件设计都需要精细考量。这种控制系统能够确保即使面对变化多端的应用场景也能提供稳定的电源供应。
  • 异步小二乘法辨识()_SIMULINK_辨识_模型
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    本研究探讨了基于最小二乘法在SIMULINK环境下对异步电动机进行参数辨识的方法,重点关注于建立准确的电机离散数学模型。该方法有助于提高电机控制系统的性能和稳定性。 在Simulink平台上对离散系统下的异步电机进行参数辨识,并实现电流环的闭环控制。
  • 建模与
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    《电力电子系统的建模与控制》一书深入探讨了电力电子系统的设计理论及实践应用,涵盖系统建模、分析和优化控制策略,为从事电力工程研究和技术开发的专业人士提供了宝贵的指导。 开关电源的小信号建模分析主要针对BUCK、BOOST等基本电路进行研究。
  • 建模与
    优质
    《电力电子系统的建模与控制》一书深入探讨了电力电子系统的设计原理、动态特性分析及现代控制策略,旨在为读者提供全面的理解和实用技能。 电力电子系统建模及控制是一项跨学科的应用性技术,涵盖功率变换、电工电子以及自动控制理论等领域。随着电力电子技术的发展及其应用范围的不断扩大,对这一系统的动态模型建立与优化设计提出了更高的要求。 本书旨在详细介绍电力电子系统的动态建模方法和控制系统的设计技巧。第一章深入探讨了DC/DC变换器的动态建模方式,特别强调状态平均法在构建此类转换器动态模型中的核心作用。通过将一个开关周期内的变化进行平均处理,可以简化为等效的小信号交流模型,从而便于对系统的动态行为进行全面分析。 第二章则聚焦于电流断续模式(DCM)下的DC/DC变换器建模方法,不同于连续导通模式(CCM),在该章节中详细介绍了如何考虑开关周期结束时的零电流量情况。这些理论对于理解实际负载较轻条件下的系统性能至关重要。 第三章重点讨论了峰值电流控制技术及其稳定性问题,并引入锯齿波补偿机制来增强系统的稳定性和响应速度,此外还提出了一种改进模型以优化变换器的表现。 第四章则转向反馈控制系统的设计策略,包括频率特性的分析和闭环控制器的稳定性设计。通过这些方法可以确保电力电子设备具有良好的动态性能与可靠性。 第五至第七章节分别针对三相功率转换器、空间矢量调制技术以及逆变器进行了详细的建模与控制研究,其中涉及到了多种复杂的变换模型和技术手段以优化系统的运行效率和输出质量。 最后两章则进一步探讨了在并联工作模式下DC/DC变换器及逆变器的动态行为和均流控制策略。这些内容对于提高系统整体性能、确保稳定高效的工作状态具有重要意义。 本书由徐德鸿教授编写,不仅为研究生教学提供了详细的理论基础和技术指导,也为相关领域的工程技术人员提供了一份宝贵的参考资料。书中涵盖了从基础知识到前沿研究成果的内容,是电力电子领域学习和研究不可或缺的重要资源。
  • MATLAB仿真拖动.zip
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    本资源为《MATLAB仿真的电力电子与电力拖动控制系统》压缩包,内含基于MATLAB平台搭建的各种电力电子及电力拖动控制系统的仿真模型和案例,适用于学习、教学及研究使用。 本段落详细介绍了关于电力电子和电力拖动控制系统在MATLAB仿真中的应用,并提供了相关模拟仿真软件的技术资料的下载链接。
  • 学》
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    本文探讨了在PSIM软件环境中,针对BUCK电路实施电压和电流双重反馈控制策略的电力电子仿真技术。通过详细分析与实验验证,展示了该方法的有效性和适用性。 对于Buck电路的电压电流双闭环控制而言,这种控制策略能够有效地实现对输出电压和电流的同时调节,确保系统的稳定性和响应速度。通过引入内环(电流环)与外环(电压环),可以提高整个电源转换器的工作效率,并且增强其负载瞬态响应性能以及抗干扰能力。
  • 互联负荷频率:基于粒MATLAB实现
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    本研究探讨了在互联电力系统中采用粒子群优化算法进行最优负荷频率控制的方法,并通过MATLAB进行了仿真验证。 JKD Power and Energy Solutions 开发了使用粒子群优化的互连电力系统中最佳负载频率控制的 MATLAB 仿真,并提供该模型的下载。如果有任何疑问,请在评论区留言,我们会尽快回复您。