使用传统控制器的LLC谐振变换器,在负载变化频繁时,会出现输出电压超调大和调节时间长等问题。为此提出一种基于模型辅助自抗扰控制(Model-assisted active disturbance rejection control,MADRC)策略。首先在扩展描述函数法的基础上,建...使用传统控制器的LLC谐振变换器,在负载变化频繁时,会出现输出电压超调大和调节时间长等问题。为此提出一种基于模型辅助自抗扰控制(Model-assisted active disturbance rejection control,MADRC)策略。首先在扩展描述函数法的基础上,建立LLC谐振变换器的小信号模型,通过降阶处理得到LLC变换器的传递函数。然后提出将模型辅助自抗扰控制应用于LLC谐振变换器的电压环路中,详细介绍模型辅助自抗扰控制器的设计过程,对比系统经过PID控制器、线性自抗扰控制器和模型辅助自抗扰控制器补偿后的伯德图。最后为验证设计效果,搭建了一台额定功率为300 W的试验样机。通过对PID控制器、线性自抗扰控制器(Linear active disturbance rejection control,LADRC)和模型辅助自抗扰控制器三种控制器的对比试验,证明了模型辅助自抗扰控制器在负载扰动下具有更好的快速性和鲁棒性。展开更多
高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)换流器控制不当和固定串联电容补偿均可能引起次同步振荡,严重影响系统的安全稳定运行。灵活交流输电系统(Flexible AC Transmission Systems,FACTS)装置基于大功率电力电子技术,其快速...高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)换流器控制不当和固定串联电容补偿均可能引起次同步振荡,严重影响系统的安全稳定运行。灵活交流输电系统(Flexible AC Transmission Systems,FACTS)装置基于大功率电力电子技术,其快速灵活的控制为抑制次同步振荡(Subsynchronous Oscillation,SSO)提供了新的有效手段。首先阐述了次同步振荡的产生机理和抑制措施,然后介绍了几种典型的FACTS装置抑制次同步振荡的机理研究,最后介绍了控制器和辅助控制器的设计方法及控制器输入信号的选取问题。展开更多
文摘使用传统控制器的LLC谐振变换器,在负载变化频繁时,会出现输出电压超调大和调节时间长等问题。为此提出一种基于模型辅助自抗扰控制(Model-assisted active disturbance rejection control,MADRC)策略。首先在扩展描述函数法的基础上,建立LLC谐振变换器的小信号模型,通过降阶处理得到LLC变换器的传递函数。然后提出将模型辅助自抗扰控制应用于LLC谐振变换器的电压环路中,详细介绍模型辅助自抗扰控制器的设计过程,对比系统经过PID控制器、线性自抗扰控制器和模型辅助自抗扰控制器补偿后的伯德图。最后为验证设计效果,搭建了一台额定功率为300 W的试验样机。通过对PID控制器、线性自抗扰控制器(Linear active disturbance rejection control,LADRC)和模型辅助自抗扰控制器三种控制器的对比试验,证明了模型辅助自抗扰控制器在负载扰动下具有更好的快速性和鲁棒性。
文摘高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)换流器控制不当和固定串联电容补偿均可能引起次同步振荡,严重影响系统的安全稳定运行。灵活交流输电系统(Flexible AC Transmission Systems,FACTS)装置基于大功率电力电子技术,其快速灵活的控制为抑制次同步振荡(Subsynchronous Oscillation,SSO)提供了新的有效手段。首先阐述了次同步振荡的产生机理和抑制措施,然后介绍了几种典型的FACTS装置抑制次同步振荡的机理研究,最后介绍了控制器和辅助控制器的设计方法及控制器输入信号的选取问题。