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  1. UPS逆变电源重复控制技术研究

  2. UPS逆变电源重复控制技术研究,很好的资料,多谢大家分享!!!
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-06-19
    • 文件大小:239kb
    • 提供者:d060132126
  1. 基于重复控制的研究

  2. 给予重复控制的研究 数字式逆变器
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-04-24
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:liailing36
  1. 基于dsp的重复控制

  2. 重复控制是日本的Inoue于1981年首先提出来的,用于伺服系统重复轨迹的高精度控制。重复控制之所以能够提高系统跟踪精度,其原理来源于内模原理。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-08-20
    • 文件大小:486kb
    • 提供者:xf0103
  1. 重复控制理论基础知识

  2. 深入了解重复控制理论基础知识 为电机控制等领域提供理论支持
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2014-02-21
    • 文件大小:886kb
    • 提供者:snchu38030718
  1. 基于观测器的重复控制

  2. 介绍重复控制的好文章,关于系统的鲁棒控制,利用观测器和重复控制的优势,设计了一种鲁棒控制器。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2014-11-10
    • 文件大小:400kb
    • 提供者:huaxiang212
  1. 数字化UPS逆变系统中的重复控制策略

  2. 研究了数字化UPS逆变系统中采片I重复控制策略,分析了重复控制的优缺点,进而采用PI控制与重复控制的复合控制,并采用MATLAB/Simulink进行_=r仿真研究.结果表明这种改进的重复控制策略具有优良的控制效果,对各种负载输出电压谐波失真度小
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-11-15
    • 文件大小:199kb
    • 提供者:zhanwt168
  1. 利用重复控制跟踪的统一潮流控制器抑制系统强迫振荡方法.pdf

  2. UPFC与重复跟踪控制结合。潮流控制。抑制振荡。统一潮流控制器。改进重复控制策略。重复跟踪控制策略。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-02-15
    • 文件大小:910kb
    • 提供者:GJ_1992
  1. 重复控制论文

  2. 重复控制在电力电子技术中的应用,即现代控制理论中的内模原理
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-06-27
    • 文件大小:521kb
    • 提供者:answer1666
  1. 基于重复控制的全数字UPS逆变器

  2. 分析了逆变器波形重复控制技术的原理和设计方法,提出了双环PI控制和重复控制相结合的复合控制方法,仿真和实验结果表明该方法对于非线性负载下的UPS逆变器输出波形具有校正作用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:86kb
    • 提供者:weixin_38745233
  1. 基于DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用

  2. 本文提出一种重复控制的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I"F2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-07
    • 文件大小:535kb
    • 提供者:weixin_38548704
  1. 重复控制自适应PI控制器在APF中的应用

  2. 为了有效解决电力系统中由于谐波存在而导致的一系列问题,设计了一种基于PI+重复控制的有源电力滤波器(APF)。这种控制器集合了PI算法追踪速度快和重复控制算法精度高的优点,但是在实际应用中发现,当电网突加负载,即系统参数发生变化时,其跟踪效果不理想。因此提出了自适应PI,在原来的基础上进一步提高追踪的速度和精确度,改善效果明显,系统谐波畸变率比简单并联控制器降低了30%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:513kb
    • 提供者:weixin_38656297
  1. 基于重复控制的全数字UPS逆变器

  2. 分析了逆变器波形重复控制技术的原理和设计方法,提出了双环PI控制和重复控制相结合的复合控制方法,仿真和实验结果表明该方法对于非线性负载下的UPS逆变器输出波形具有校正作用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:341kb
    • 提供者:weixin_38735570
  1. DSP中的基于DSP重复控制技术在单相逆变电源系统中的应用

  2. 本文介绍了重复控制理论,为了改善逆变器波形质量,提出了一种基于改进型重复控制的单相逆变器系统的设计。采用DSP实现了数字闭环控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I“F2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。实验结果证明带重复补偿的逆变系统波形质量好,精度高,输出电压波形畸变率小;该控制系统既有较好的稳态性能,又有较快的响应速度。   1  单相全桥逆变器的数学模型   单相逆变器主电路如图1所示[2],图中T1、T2、T3、T4是功率开关管,滤波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:180kb
    • 提供者:weixin_38596267
  1. 集成电路中的 基于重复控制的双DSP+FPGA三相逆变器

  2. 基于双DSP+FPGA的三相逆变器的设计与实现三相逆变器作为现在一种常用的电力电子设备,对输出电压控制系统需同时实现两个目标:高动态响应和高稳态波形精度。诸如PID、双闭环PID、状态反馈等控制方案,虽然能实现高动态特性,但是不能满足高质量的稳态波形。本文利采用双闭环PI和重复控制相结合的控制方案,首先用双闭环PI控制算法,得到高动态特性的三相交流电,不过不能满足高质量的稳态波形,因为用电压质量要求比较高的非线性负载———镇流器是电感式的钠灯作为三相逆变器的负载时,钠灯不能稳定的工作(会高频率地
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:118kb
    • 提供者:weixin_38677936
  1. 周期性输入的直线伺服系统改进重复控制

  2. 针对直线电机驱动的凸轮加工随动系统实际加工应用中,要求系统既要对周期性输入信号具有跟踪能力,又要对周期性扰动具有抑制能力.对这一问题,根据基于内模原理的重复控制理论设计实用性强的插入型重复控制器,来消除由周期性输入的基波和谐波所引起的误差,以便减小系统周期性稳态跟踪误差.为进一步改善控制器的性能,有效地增加运行带宽,设计改进的插入型重复控制器,减小系统的跟踪误差,使得系统的跟踪性能得到更好的改善.最后,对直线伺服电机驱动的凸轮加工中心进行了仿真研究,结果表明所提出的控制方案提高了系统跟踪性能和鲁
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-23
    • 文件大小:735kb
    • 提供者:weixin_38661800
  1. 设计具有动态输出反馈控制器的鲁棒改进型重复控制系统的2D系统方法

  2. 设计具有动态输出反馈控制器的鲁棒改进型重复控制系统的2D系统方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:427kb
    • 提供者:weixin_38695471
  1. 对称的部分周期自适应重复控制

  2. 针对一类周期性时变非线性系统,提出了一种部分周期的自适应重复控制方法。 为了减少内存使用量,探索了周期性参数的对称特征,以形成部分周期自适应机制。 提出了半周期和四分之一周期的适应策略,并对它们进行了分析。 建立了具有每个重复控制的闭环系统的稳定性,以及跟踪误差收敛到零。 另外,建议使用饱和适配来提供有界估计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:325kb
    • 提供者:weixin_38614952
  1. 基于吸引法的离散时间重复控制

  2. 基于吸引法的离散时间重复控制
  3. 所属分类:其它

  1. 不确定扰动系统的二维鲁棒修正重复控制

  2. 不确定扰动系统的二维鲁棒修正重复控制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-13
    • 文件大小:322kb
    • 提供者:weixin_38640794
  1. 离散自适应重复控制:收敛性分析与实现

  2. 本文提出了一种具有已知周期性的离散周期时变系统的自适应重复控制方法。 在估计未知数时,使用具有盲区的重复学习投影算法。 本文的结果可以认为是关键技术引理在重复域中的应用,从而建立了离散自适应重复控制系统的稳定性和收敛性。 结果表明,系统的输入和输出都是有界的,跟踪误差将收敛于扰动变量的界。 以直线电机伺服系统为例,给出了实验结果,证明了该方法的有效性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:886kb
    • 提供者:weixin_38662122
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