基于鲁棒控制技术的逆变电源设计

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当前,航空、工业、通信等部门对DC/AC逆变器所提供的电能质量的需求越来越高。为了满足日益增长的需要,本文对逆变电源中现有控制技术在应用中出现的给定信号与反馈信号存在相位差、宽负载变化带来输出谐波含量增加等难点问题进行了认真分析的基础上,将新型的控制技术与数字信号处理(DSP)技术运用于逆变电源的控制系统设计中。其具体设计过程如下:首先,对三种典型逆变拓扑的工作原理进行研究,并在此基础上,结合实际需要,本文提出了前级DC/DC采用先并后串、后级DC/AC采用鲁棒控制策略的系统总体设计方案,并
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低压差线性稳压器(LDO)是一类电源管理芯片,能够将输入电压转变为压值下降的稳定电压。优点有:结构简单,响应快,输出噪声低,集成度高。普及于便携电子设施中,如笔记本电脑、车辆电子配件、手机、MP3等。随着电子产品日益集成化,传统的LDO由于存在很大的片外电容,整体系统不可完全集成。所以在电源芯片领域内,无片外电容LDO极其重要。本文研究一种无片外电容LDO,首先分析传统LDO的工作原理,从环路稳定
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振动能量在环境中广泛存在。近几十年,各国科学家积极致力于收集环境中的振动能量,以取代传统电池为微机电系统和低功耗电子器件供电。振动能量的收集方式有很多种,目前应用最广泛的是压电悬臂梁式能量收集装置,它利用压电材料的正压电效应,将环境中的振动能转换为电能。由于其结构简单、收集效率高、环保无污染、易于加工、使用寿命长等优点,已经成为微机电系统供电领域的研究焦点。本文首先对压电式振动发电技术的国内外研究
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锂离子电池因其能量密度大、循环寿命长等优点在电动汽车和混合动力汽车领域逐渐受到关注。随着新能源工业逐渐发展,锂离子电池将面临更高的要求。电极材料的优劣是决定电池性能高低的关键所在。锂离子电池负极材料Li4Ti5O12在锂离子嵌入和脱嵌过程中具有体积变化小,不产生SEI膜等显著优点,这些优点使得电池的使用寿命和系统安全性得到良好保障。但是Li4Ti5O12材料作为电池负极材料最大的缺点是导电率低(1
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近年来,随着对电力系统建设的不断加大,不可避免会发生各种故障,而随着我国社会经济不断发展以及人民生活水平的不断提高,人们对电能质量以及供电可靠性的要求也越来越高,因此保证电能的安全生产以及电网的稳定运行是电力部门当前的工作重点。所以,在加强电网的脆弱性研究以增强电网抵御事故能力的同时,研究电网故障后的处理策略,减小或消除电网故障造成的影响和危害也至关重要。本文针对配电网络故障后的复电问题,利用多代
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在近十几年里,超导量子干涉仪(SQUID)一直是灵敏度最高的磁强计(在液氦温度下,灵敏度达1fT/√Hz).然而,SQUID技术需要昂贵的冷却降温设备和探头,仪器的成本高。此外SQUID对环境扰动非常的敏感,也限制了其应用范围。随着安检、矿产勘探、脑磁医学探测等众多军事与国民经济领域的快速发展,人们开始寻求设计成本更低,环境适应性更强的新一代磁强计。本实验采用碰撞截面最小的钾(K)原子作为实验探头
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由于具有高的能量密度和高的输出功率,反复充放电,并且无记忆效应等特点,锂离子电池已经成为人们生活中理想的可移动储能设备和动力来源。隔膜是锂离子电池中的重要组成部分,置于阴阳两极之间,它的主要功能是防止阴阳两极发生物理接触导致短路,并且可以使锂离子在两电极间自由的穿梭。因此必须要求隔膜材料符合以下要求:无限大的电阻率,优异的热稳定性和机械性能,良好的耐溶剂性和电解液润湿性。商品化的隔膜材料是聚烯烃类
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质子交换膜作为直接甲醇燃料电池(DMFC)的关键组成部分,在电池中具有传导质子与隔离燃料和氧化剂的双重作用。本文以二氟二苯酮和磺化二氟二苯酮与含苯并咪唑结构的双酚通过亲核共聚,合成了新型共聚物-磺化聚(醚醚酮-苯并咪唑),并用~1H-NMR和FTIR证实了其化学结构。通过调整原料中二氟二苯酮与磺化二氟二苯酮的比例,可方便准确的控制聚合物中磺酸基团与苯并咪唑基团之间的比例。采用钠离子交换法和强碱中和
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随着世界经济的发展与人民生活水平的提升,各国对电能的需求也在不断增加,对电力产业也提出了更高的要求。即希望电网经济运行的同时,电压合格率、电压稳定指标也能维持在尽量高的水平。电网互联为电网运行的安全稳定、成本节约、资源优化配置等提供了有利条件,实现了电力行业的可持续发展。电网互联发展及联网规模的不断扩大,形成了分层分区的电压/无功独立控制中心,各控制中心在进行电压/无功控制时有必要采用协调控制手段
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