999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

PEMFC-Boost系統滑模控制策略研究

2017-11-02 01:24:52嚴豪杰王金全
網絡安全與數據管理 2017年20期
關鍵詞:控制策略系統設計

嚴豪杰,徐 曄,王金全,許 磊

(解放軍理工大學 國防工程學院,江蘇 南京 210007)

PEMFC-Boost系統滑模控制策略研究

嚴豪杰,徐 曄,王金全,許 磊

(解放軍理工大學 國防工程學院,江蘇 南京 210007)

為實現對PEMFC-Boost變換器非線性行為的有效控制,改善系統輸出性能,依據滑模控制基本原理,設計了PEMFC-Boost變換器系統滑模控制電路。根據所設計的控制電路,在MATLAB 軟件中搭建了滑模控制仿真電路,將滑模控制仿真模型與PEMFC-Boost系統仿真相結合,形成了PEMFC-Boost變換器滑模控制仿真模型。最后,通過仿真對比分析了滑模控制與一般PI控制的控制效果,研究了系統電壓擾動和負載擾動對滑模控制效果的影響。

PEMFC;Boost變換器;滑模控制

0 引言

質子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrance Fuel Cell, PEMFC)作為微電網中一種典型的分布式電源,具有能量轉化效率高、工作溫度低、對環境污染小等特點,具有很好的發展前景[1-2]。但燃料電池輸出電壓穩定性差,在輸入氫氧濃度、溫度以及負載等發生變化時,其輸出電壓都會產生波動,無法直接對負載供電[3-4],因此合理地設計PEMFC前級DC/DC變換器的控制策略,對燃料電池穩定運行具有重要的意義[5-6]。

目前,已有許多文獻對變換器控制策略進行了研究。文獻[7]以開關變換器中Buck電路為研究對象,設計了Buck電路的滑模控制策略。文獻[8]基于一種Super-Twisting高階滑模控制算法,設計了以TMS320F28035為控制核心的無抖顫、強魯棒滑模電源變換器。文獻[9]通過對Boost變換器穩態平衡點的計算 ,研究了Boost變換器的時變滑模控制方法。文獻[10-11]用齊次性方法闡述任意階滑模控制器有限時間內收斂的穩定性。文獻[12]提出了一種基于李導數的自適應任意階滑模控制器,并通過仿真驗證了其有效性,但該任意階滑模控制器必須確定系統不確定函數的界,使系統最終完全收斂。以上文獻表明,滑模控制已經逐漸成為開關變換器非線性控制最主要的一種方法。但現有的文獻只是單一地針對具體的開關變換器,并沒有考慮到變換器前級分布式電源輸出具有間歇性、隨機性等特點。因此,在研究變換器控制策略時應該將分布式電源和變換器結合起來進行研究。

本文針對PEMFC-Boost系統輸出電壓穩定性較差的特點,依據滑模控制原理設計了PEMFC-Boost系統滑模控制電路。在MATLAB軟件中搭建了系統仿真模型,研究了電壓擾動和負載擾動對滑模控制策略的影響,通過與傳統控制方法的比較,驗證了本文所設計控制電路的有效性和穩定性。

1 PEMFC-Boost變換器滑模控制器設計

基于滑模控制后PEMFC-Boost系統拓撲圖如圖1所示。

圖1 基于滑模控制的PEMFC-Boost系統拓撲圖

其中Boost變換器狀態方程可表示為:

(1)

式中,u為開關信號占空比,其應在0~1之間變化,仿真和實驗室有必要對控制器輸出進行限幅。

Boost變換器系統建模是采用狀態空間平均法,系統中存在電感和電容兩個儲能元件,則系統中總能量可表示為[13]:

(2)

(3)

Boost系統的穩態平衡點為:

(4)

則系統總能量在穩態時是常量,用yd表示:

(5)

因此,可以通過考慮系統的儲能為穩態勢的常量值,進而控制Boost變換器的輸出電壓。

設計系統滑模面S為[14]:

(6)

式中,α>0;p和q均為正奇數,且p>q。

(7)

(8)

2 PEMFC-Boost變換器滑模控制器仿真模型

根據前文推導得出的控制信號,在MATLAB/Simulnk環境下搭建控制電路仿真電路,如圖2所示。

圖2 滑模控制仿真電路圖

根據設計和搭建的控制電路,在MATLAB/Simulink環境下搭建滑模控制的PEMFC-Boost變換器系統仿真電路,如圖3所示。

圖3 PEMFC-Boost變換器滑模控制仿真電路圖

由圖3可知,控制電路輸入信號為電感電流、電容電壓、Boost變換器輸入電壓(即PEMFC輸出電壓 )以及參考電壓 ,控制實驗組要觀測電壓擾動以及負載擾動時滑模控制電路對Boost變換器輸出電壓的控制效果。

3 PEMFC-Boost變換器系統滑模控制效果仿真分析

仿真實驗參數如表1所示[12]。

表1 滑模控制仿真參數

通過仿真得到Boost變換器施加滑模控制前后的電壓,如圖4所示。

圖4 滑模控制施加前后輸出電壓效果圖

由圖4可知,在t=0.05 s時,系統施加滑模控制后輸出電壓變化較為明顯。在t<0.05 s時,系統輸出電壓處于混沌狀態,紋波很大且變化沒有規律性,系統施加滑模控制后,經過大約0.001 s的時間退出混沌狀態穩定運行,系統穩定后紋波非常小(幾乎為零),因此能夠達到控制混沌的目的,且控制效果較為理想。

電壓擾動時,滑模控制對PEMFC-Boost變換器系統輸出電壓的控制效果如圖5所示。

圖5 電壓擾動控制效果

由圖5可知,系統處于穩態運行后,在t=0.05 s時,PEMFC輸出電壓發生1 V的擾動,系統輸出電壓也發生1 V左右的擾動,但經過控制電路調節后,系統經過約0.002 s的時間很快恢復穩定狀態,可見此系統對輸入電壓的擾動具有很好的魯棒性。

負載產生擾動時,滑模控制對PEMFC-Boost變換器系統輸出電壓的控制效果如圖6所示。

圖6 負載擾動控制效果

由圖6可知,系統處于穩態運行后,在t=0.05 s和0.07 s時,系統所接負載發生±1 Ω的擾動,系統輸出電壓也發生約為±1 V的擾動,但經過控制電路調節后,系統經過約0.003 s的時間很快恢復穩定狀態,可見此系統對負載的擾動具有很好的魯棒性。

對微小擾動的極端敏感性是混沌系統的一個主要特征,通過仿真實驗可知,所建立的滑模控制策略可以使處于混沌狀態的PEMFC-Boost變換器系統恢復到穩定狀態,并使系統對電源電壓和負載的擾動都具有很好的魯棒性。

4 結論

本文針對傳統Boost變換器控制方法在PEMFC-Boost變換器系統中輸出穩定性差的特點,設計了PEMFC-Boost系統滑模控制電路,并在MATLAB軟件中搭建了仿真模型,通過仿真研究了系統施加滑模控制策略前后輸出電壓的特性,以及電壓和負載分別發生擾動時,滑模控制對系統輸出的影響特性。研究結果表明:(1)PEMFC-Boost變換器系統運行時,滑模控制策略能夠很好地穩定系統輸出電壓,達到控制混沌的效果。(2)在系統發生電壓或負載擾動時,本文建立的滑模控制策略可以使處于混沌狀態的PEMFC-Boost變換器系統恢復到穩定狀態,并使系統對電源電壓和負載的擾動都具有很好的魯棒性。

[1] 王玲, 李欣然, 馬亞輝, 等. 燃料電池發電系統的機電動態模型[J].中國電機工程學報, 2011, 31(22): 81-86.

[2] 彭飛, 趙元哲, 陳維榮. 基于質子交換膜燃料電池的交直流耦合SQ并網控制方法[J]. 電力系統自動化, 2013, 37(24): 12-18.

[3] MAJUMDER R. A Hybrid microgrid with DC connectionat back to back converters[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2014,5(1):251-259.

[4] Lu Xiaonan, GUERRERO J M, Sun Kai. An improved droop control method for DC microgrids based on low bandwidth communication with DC bus voltage restoration and enhanced current sharing accuracy[J]. IEEE Transactions on Power Electronics,2014,29(4):1800-1812.

[5] 余達太, 馬欣. 一種用于改善燃料電池動態特性的模糊控制系統[J]. 電子技術應用, 2009,35(2): 68-70.

[6] 宋英睿,詹躍東. 質子交換膜燃料電池控制器的設計[J]. 微型機與應用,2010,29(21):100-102.

[7] 孫文靜. Buck型DC-DC變換器的滑模控制研究[D]. 北京:北京交通大學, 2015.

[8] 吳宇, 皇甫宜耿, 張琳, 等. 大擾動Buck-Boost變換器的魯棒高階滑模控制[J]. 中國電機工程學報, 2015,38(7): 1740-1748.

[9] 周宇飛,丘水生. Boost變換器滑模控制方法及其實驗研究[J]. 電力電子技術,2001,35(2):42-44.

[10] LEVANT A. Higher-order sliding modes differentiation and output feedback control[J]. International Journal of Control, 2003, 76(9-10): 924-941.

[11] LEVANT A. Homogeneity approach to high-order sliding mode design[J]. Automatica, 2005, 41(5): 823-830.

[12] HARMOUCHE M, LAGHROUCHE S, CHITOUR Y. Robust and adaptive Higher Order Sliding mode controllers[C]. 2012 IEEE 51st Annual Conference on IEEE Decision and Control (CDC), Malli, Hawaii, 2012: 6436-6441.

[13] 涂文娟,丘東元,張波.DC/DC諧振開關電容變換器潛電路發生的一般規律分析[J].電工技術學報,2007,22(12):98-103.

[14] 何金梅, 鄭雪梅, 王衛, 等. Boost 變換器混沌現象的非奇異終端滑模控制方法[J]. 電工技術學報, 2013, 28(4): 104-108.

Research on sliding mode control strategy of PEMFC-Boost system

Yan Haojie, Xu Ye, Wang Jinquan, Xu Lei

(National Defense Engineering Institute, PLA University of Science & Technology, Nanjing 210007, China)

In order to realize the effective control of the nonlinear behavior of PEMFC-Boost converter and improve the system output performance, based on the basic principle of sliding mode control, the sliding mode control circuit of PEMFC-Boost converter system is designed. According to the control circuit designed, the sliding mode control simulation circuit is built in MATLAB software. The sliding mode control simulation model is combined with PEMFC-Boost system simulation to form a sliding mode control simulation model of PEMFC-Boost converter. Finally, the control effect of sliding mode control and general PI control is analyzed by simulation, and the influence of system voltage disturbance and load disturbance on sliding mode control effect is studied.

PEMFC; Boost converter; sliding mode control

TM771

A

10.19358/j.issn.1674- 7720.2017.20.024

嚴豪杰,徐曄,王金全,等.PEMFC-Boost系統滑模控制策略研究[J].微型機與應用,2017,36(20):84-86,91.

2017-03-26)

嚴豪杰(1992-),男,碩士研究生,主要研究方向:并網逆變器控制技術研究。

徐 曄(1965-),女,碩士,副教授,主要研究方向:新能源發電技術及智能微電網。

王金全(1963-),男,博士,教授,主要研究方向:新能源發電技術及智能微電網。

猜你喜歡
控制策略系統設計
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
工程造價控制策略
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
瞞天過海——仿生設計萌到家
藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18
現代企業會計的內部控制策略探討
消費導刊(2018年10期)2018-08-20 02:57:02
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
設計秀
海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
有種設計叫而專
Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩免费| 久青草国产高清在线视频| 国产日本一区二区三区| 伊人久久综在合线亚洲2019| 中文字幕在线免费看| 国产网站黄| 亚洲一区网站| 亚洲欧美一区二区三区蜜芽| 黄网站欧美内射| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| 成人亚洲天堂| 国产亚洲欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲系列中文字幕一区二区| 四虎精品黑人视频| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 丁香五月亚洲综合在线| 精品成人一区二区| 欧美自慰一级看片免费| 在线永久免费观看的毛片| 国产精品毛片一区视频播| 亚洲激情区| 99re热精品视频中文字幕不卡| 视频一区视频二区中文精品| 国产成年女人特黄特色毛片免| 青青青草国产| 伊人激情久久综合中文字幕| 中文字幕 日韩 欧美| 婷婷丁香色| 国产成人亚洲综合A∨在线播放| 国产成人精品视频一区二区电影 | 欧美国产菊爆免费观看| 东京热av无码电影一区二区| 国产精品福利尤物youwu| 2020亚洲精品无码| av天堂最新版在线| 在线观看国产精品日本不卡网| 嫩草影院在线观看精品视频| 91青青草视频在线观看的| 不卡午夜视频| 亚洲精品男人天堂| 高清无码一本到东京热| 高清国产在线| 91亚洲视频下载| 狼友视频国产精品首页| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 成人免费午夜视频| 91精品专区国产盗摄| 99久久精彩视频| 国产精品永久不卡免费视频 | 日韩一级毛一欧美一国产 | 米奇精品一区二区三区| 永久免费AⅤ无码网站在线观看| 国内熟女少妇一线天| 日韩欧美一区在线观看| 国产精品久线在线观看| 国产日韩精品欧美一区灰| 88av在线| 精品视频一区二区三区在线播 | 1级黄色毛片| 视频二区欧美| 久久久久国色AV免费观看性色| 亚洲无码免费黄色网址| AV网站中文| 亚洲无码免费黄色网址| 亚洲欧美另类色图| 午夜精品久久久久久久无码软件| 国产交换配偶在线视频| 亚洲天堂成人在线观看| 国产女人18水真多毛片18精品 | 国产美女人喷水在线观看| 麻豆国产在线观看一区二区 | 国产尤物在线播放| 爽爽影院十八禁在线观看| 欧美中文一区| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 亚洲成人一区二区三区| 五月婷婷丁香综合| 亚洲人妖在线| 第一页亚洲| 亚洲精品另类| 亚洲欧美在线综合图区| 综合色88|