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 |