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1.
在电力电子线路中,Buck变换器是一种基本的变换器,在工作过程中,由于电路中的有些参数发生变化,使得电路很容易产生时间域上的快标不稳定现象,斜坡补偿是一种简单而有效的方法,可以很好地削弱这种不稳定现象。在实际的电路应用中,斜坡补偿主要依赖于经验设计,缺乏必要的设计准则。本文将从非线性系统的分叉控制理论出发,对峰值电流模式控制Buck变换器中的斜坡补偿进行详细地分析和研究,给出了斜坡信号补偿幅度理论要求。分析计算结果和大量的精确仿真试验结果是一致的。该方法同样适用于其他变换器的稳定性分析。  相似文献   
2.
本文研究了并联电流模式控制的Boost变换器分叉序列.首先,对基于电流模式控制的Boost变换器的状态方程,利用龙格一库塔(Runge-Kutta)算法进行仿真,取每个时钟脉冲时刻的电路状态变量构成庞加莱截面,画出在参考电流变化方向上的分叉图.然后,利用离散映射迭代法推导出并联电流模式控制的Boost变换器分叉序列中各分叉点的值.最后,通过理论推导出的值与仿真结果的对比,发现二者比较吻合,从而给出变换器稳定设计的理论依据.  相似文献   
3.
Boost变换器中的斜坡补偿法扩展及其性能评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
DC/DC开关变换器是一类强非线性控制系统,其中的混沌现象及混沌控制的研究是近年来电力电子领域中的一个研究热点.本文针对峰值电流模式控制Boost变换器的动力学模型,详细分析了斜坡补偿法控制混沌的原理,并将其扩展为多个周期信号的补偿方法,同时提出了混沌控制的综合评价标准,以对各种补偿信号的控制结果进行综合评估.评估结果表明:三角波补偿是一种较好的混沌控制手段,且理论分析可以给出有效控制的最优相移和幅度的预计,从而为变换器的稳定设计提供了理论指导,另外相关研究也给出了一般非线性系统中混沌控制的评估方案和思路.  相似文献   
4.
5.
为了揭示DC-DC开关功率变换器运行状态失稳过程中的规律,研究了电流模式控制的Boost变换器分叉序列.首先,对基于电流模式控制的Boost变换器的状态方程,利用龙格一库塔(Runge-Kutta)算法进行了仿真,取每个时钟脉冲时刻的电路状态变量构成庞加莱截面,画出了在参考电流变化方向上的分叉图.然后,利用离散映射迭代法推导出了电流模式控制的Boost变换器分叉序列中各分叉点的值.最后,对理论推导出的值与仿真结果进行了对比.研究结果表明,理论值与仿真结果比较吻合,这为变换器的稳定设计提供了理论依据.  相似文献   
6.
混沌是非线性系统中的普遍现象.DC-DC开关功率变换器是一类在现实中大量应用的强非线性系统.其中必然也存在着各种混沌与分叉现象.为了揭示DC-DC开关功率变换器运行状态失稳过程中的规律,本文研究了电流模式控制的Buck变换器分叉序列.首先,对基于电流模式控制的Buck变换器的状态方程,利用龙格-库塔(Runge-Kutta)算法进行仿真,取每个时钟脉冲时刻的电路状态变量构成庞加莱截面.画出在参考电流变化方向上的分叉图;然后,利用离散映射迭代法推导出电流模式控制的Buck变换器分叉序列中各分叉点的值;最后,通过理论推导出的值与仿真结果对比,发现二者比较吻合.  相似文献   
7.
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