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应用于超级电容的双向DC/DC变换器控制技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景与意义第9-11页
    1.2 变换器控制研究现状第11-13页
    1.3 线性矩阵不等式研究现状第13-14页
    1.4 本文的主要工作第14-17页
第2章 基于LMI的鲁棒控制理论与方法第17-27页
    2.1 线性矩阵不等式第17-19页
        2.1.1 LMI的基本理论第17-18页
        2.1.2 标准求解问题第18-19页
        2.1.3 矩阵变量的转化第19页
    2.2 系统性能分析第19-21页
        2.2.1 系统增益指标第19-21页
        2.2.2 H_∞性能第21页
    2.3 H_∞控制第21-23页
        2.3.1 标准H_∞问题第21-22页
        2.3.2 状态反馈H_∞控制第22-23页
    2.4 不确定系统的分析第23-25页
        2.4.1 不确定系统状态空间模型第23-24页
        2.4.2 鲁棒稳定性分析第24-25页
    2.5 区域极点配置第25-26页
        2.5.1 LMI区域第25页
        2.5.2 D-稳定性分析第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第3章 双向DC/DC变换器建模第27-41页
    3.1 双向DC/DC变换器工作原理第27-28页
    3.2 双向DC/DC变换器建模第28-35页
        3.2.1 变换器建模方法第28-29页
        3.2.2 状态空间平均法第29-31页
        3.2.3 双向DC/DC变换器的状态空间模型第31-35页
    3.3 双向DC/DC变换器模型优化第35-39页
        3.3.1 线性变参数系统定义第35-36页
        3.3.2 LPV的多胞体模型第36-37页
        3.3.3 超级电容多胞设计第37-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 双向DC/DC变换器控制设计第41-53页
    4.1 基于LMI的超级电容鲁棒控制器设计第41-47页
        4.1.1 双向DC/DC变换器的控制模型第41页
        4.1.2 基于LMI的H_∞控制器设计第41-42页
        4.1.3 D-稳定性分析第42-45页
        4.1.4 电感电流状态估计第45-47页
    4.2 双环PI控制器设计第47-51页
    4.3 本章小结第51-53页
第5章 仿真与实验验证第53-65页
    5.1 仿真验证第54-58页
    5.2 实验验证第58-63页
        5.2.1 物理实验平台第58-60页
        5.2.2 实验结果分析第60-63页
    5.3 本章小结第63-65页
第6章 总结与展望第65-67页
    6.1 全文总结第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
作者简介第73-75页
附录第75-80页

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