56、离散积分滑模控制器在DC - DC降压转换器中的应用与性能分析

离散积分滑模控制器在DC - DC降压转换器中的应用与性能分析

1. 滑模控制模式概述

滑模控制(SMC)通常有两种模式:滑模模式和趋近模式。
- 滑模模式 :应用等效控制律使系统状态从原点达到滑模函数。此模式的特点是存在高频的抖振现象。为解决这一问题,人们提出了多种解决方案,例如用饱和函数替代符号函数,以及开发高阶和二阶滑模控制。
- 趋近模式 :系统对未建模动态和外部干扰等不确定性更为敏感。为解决该问题,有人提出并开发了一种基于输入 - 输出模型的新型离散时间积分滑模控制器。

2. DC - DC降压转换器的输入 - 输出模型

考虑DC - DC降压转换器的输入 - 输出模型,积分滑模面定义如下:
[S(k) = \alpha S(k - 1) + C(z^{-1})e(k)]
其中:
- (e(k) = y(k) - y_d(k)) 是跟踪误差,(y_d(k)) 是期望输出电压。
- (\alpha) 是积分系数。
- (C(z^{-1})) 是稳定多项式,定义为 (C(z^{-1}) = 1 + c_1z^{-1} + \cdots + c_{n_C}z^{-n_C})。

同时,考虑以下丢番图方程的两个多项式 (E(z^{-1})) 和 (F(z^{-1})) 的解:
[C(z^{-1}) = A(z^{-1})G(z^{-1})E(z^{-1}) + z^{-1}F(z^{-1})]
其中:
[
\begin{cases}
E(z^{-1}) = 1 \

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值