研究目的
提出一种针对处于功率传输状态、带有LC滤波器的单相逆变器进行建模与控制的解决方案,该方案包含一种用于检测逆变器及滤波器运行过程中所发生故障的原创性方法。
研究成果
所提出的控制策略具有良好的控制性能,适用于微电网应用。该策略能有效抑制包括特定类型故障在内的扰动影响,因而是一种容错解决方案。相关算法适用于32位ARM处理器实现,并可集成至微电网控制与故障检测的分层多处理器控制系统中。
研究不足
该论文未明确提及局限性,但在32位ARM处理器上实现所提算法的复杂性以及实时处理的需求可被视为潜在挑战。
1:实验设计与方法选择:
本文为微电网主要系统??椋òㄗ魑收霞觳獠慰寄P偷腄C/DC升压变换器和带LC滤波器的单相逆变器)提出了数学模型。
2:样本选择与数据来源:
这些模型基于电子元件参数,如电压源、输入电容、线圈电感和输出电容。
3:实验设备与材料清单:
包括Vin = 200 V(电压源)、Cin = 80 μF(输入电容)、L = 146 μH(线圈电感)、C0 = 5 mF(输出电容)。
4:实验步骤与操作流程:
该方法涉及在Simulink中使用电子元件对模型进行仿真,并比较所提模型与实际逆变器的响应。
5:数据分析方法:
本文采用传递函数和ARX模型进行分析,其系数通过神经网络确定。
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