导读:本文包含了控制参数电路设计论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:参数,储能,电路,加法,滤波器,变换器,系统。
控制参数电路设计论文文献综述
唐均君[1](2019)在《集成电路工艺参数控制系统的设计与实现》一文中研究指出从分析集成电路项目的自身特点入手,提出了项目管理的要素。并以上海华力12英寸先进生产线工艺参数控制系统(Process Parameter Control System,PPCS)项目案例进行参照,为国内集成电路项目自控系统的项目管理起到借鉴作用。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年04期)
卢正通,乐彦杰,彭维龙,孙璐,高震[2](2018)在《大电流直流发生器控制电路参数设计》一文中研究指出随着海底电缆试验技术及装备不断发展,研制满足远距离、大容量的海底电缆试验要求的大电流直流发生器势在必行。本文提出了直流发生器的理论模型,通过对控制电路参数设计和仿真验证,结果表明该控制模型和参数设计满足大容量、波纹小的试验条件,为大电流直流发生器的样机研制提供了参考。(本文来源于《电气技术与经济》期刊2018年03期)
吴佳慧[3](2018)在《峰值电流控制有源箝位正激变换器电路参数优化与设计》一文中研究指出电解电容和陶瓷电容是两种常用的电容,输出电容采用陶瓷电容取代电解电容时,有利于减小输出电压纹波、优化变换器瞬态响应速度;针对减小体积和重量的要求,如军工和航空应用中模块电源,需要采用陶瓷电容取代电解电容。正激变换器是中小功率模块电源常用的变换器电路拓扑,因此,研究输出电容采用陶瓷电容的正激变换器具有重要意义。本文首先详细分析了峰值电流控制有源箝位正激变换器的工作原理,着重介绍了其工作模态,给出了其主电路参数的设计步骤,通过电压型控制和电流型控制正激变换器的对比仿真发现,输出电容采用陶瓷电容时,电压型控制正激变换器在占空比D∈(29.6%,59.3%)能稳定工作,而对于峰值电流型控制正激变换器,在箝位网络参数设计不当且占空比超过临界稳定占空比时,会出现低频振荡的不稳定现象。为了分析输出电容采用陶瓷电容时箝位网络对变换器稳定性影响的作用机理,本文建立了峰值电流控制有源箝位正激变换器的小信号模型,通过分析得出,由于箝位网络的引入,在箝位网络特征频率处产生相位突变,当输出网络特征频率靠近箝位网络特征频率时,造成系统相位裕度不足,从而引起系统不稳定;同时分析了占空比和箝位网络对变换器频域特性的影响趋势;最后针对小信号模型给出了环路设计步骤。然而,仅通过小信号模型并不能定量的推导陶瓷输出电容时箝位网络的稳定边界,因此采用时域分析的方法,考虑箝位网络之间的谐振对变压器磁芯复位时的影响,重新对变压器磁芯复位过程进行了详细分析和推导,根据磁芯复位的条件得到了稳定边界,考虑到实际电路中变换器工作的占空比范围一定,而变压器进行选型后,其励磁电感不易改变,因此对箝位电容重新进行了设计,在满足稳定工作的条件下,尽可能的减小箝位电压纹波。最后,通过实验及仿真对上述理论分析结果进行了验证。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-04-01)
上官诚江[4](2016)在《模块化多电平变换器的主电路参数设计与环流控制研究》一文中研究指出随着环境污染和能源消耗问题的日益突出,可再生能源发电和相关的输电技术得到了快速的发展。高压直流输电为调整资源分布不均和清洁能源电能输送提供了很好的解决方案。模块化多电平变换器(MMC)由于其较好的谐波输出性能、对开关器件电压应力小和带有直流母线等优点,在高压直流输电等许多领域获得广泛的应用。本文对模块化多电平变换器的工作机理、调制策略、系统实现和相关控制策略进行了研究。本文首先阐述了MMC电路的基本工作原理,列出目前MMC的主要研究热点。建立MMC的等效数学模型,介绍了几种常用调制策略的实现原理和优缺点,并对其应用到MMC拓扑的可行性进行了分析。然后基于第二章建立的数学模型,分别从避免系统谐振、满足功率运行要求、环流抑制和抑制直流侧短路电流四个方面研究了桥臂电感的选取条件,提出了电感的设计方法。通过推导系统子模块电容电压波动分量和电容大小的数学关系,分析子模块电容大小的选取条件,建立了叁相MMC仿真模型,基于理论推导重新设计子模块电容,借助仿真验证了理论分析的正确性。引入等容量放电时间常数,横向比较了国内运行MMC工程子模块电容的大小,给出MMC工程子模块电容大小的取值参考范围。最后对MMC内部环流谐波的抑制方法展开研究,通过建立MMC内部环流的精确数学模型,分析环流谐波产生的原因及其主要成分。在此基础上,提出了基于谐振控制和基于重复控制的环流谐波抑制方法,分别设计了与这两种方法对应的控制器。并搭建了仿真模型和实验台架,对本文所提出的环流控制算法进行验证,仿真和实验结果很好的验证了提出的控制方法的可行性。(本文来源于《华中科技大学》期刊2016-05-01)
陈世锋,雷珽,韩海伦,赵晓丹,唐诤[5](2015)在《储能双向变流器主电路参数设计及控制策略研究》一文中研究指出设计了一种适用于电化学储能系统的双向变流器,采用一级变换主电路拓扑结构,交流侧采用LCL滤波器,减少注入电网的谐波,直流侧采用CL滤波器,降低电池侧纹波;介绍了储能双向变流器的工作原理,给出了交流侧LCL滤波器与直流侧CL滤波器设计原则,推导出基于LCL滤波器主电路数学模型,并设计了闭环控制系统。通过仿真和试验表明,该双向变流器主电路参数设计合理,电流谐波小,直流侧纹波小,可满足大容量储能系统的工作要求。(本文来源于《电力与能源》期刊2015年02期)
严干贵,冯爽,李军徽,罗卫华[6](2014)在《储能功率调节系统主电路参数设计与控制策略研究》一文中研究指出电池储能系统以其模块化,响应快,配置灵活等优点,作为提高可再生能源接纳能力的一种有效手段而得到广泛关注。文章以锂电池储能功率调节系统及其优化控制为研究对象,给出了主电路参数设计方案,计及电池荷电状态约束条件提出了基于规则(Rule-Based)的功率优化控制策略,对储能系统上层功率进行优化,以提高电池的使用寿命,控制器底层基于定周期比和反馈线性化控制策略实现对储能装置的充放电控制。仿真结果验证了参数设计的正确性以及控制策略的有效性。(本文来源于《电测与仪表》期刊2014年21期)
李军徽,朱昱,严干贵,冯晓东,谢国强[7](2012)在《储能系统控制策略及主电路参数设计的研究》一文中研究指出针对一次能源发电因受自然条件因素的影响导致输出功率具有间歇性和波动性的问题,提出一种储能系统充放电电路。以阀控式铅酸(ValveRegulatedLeadAcid,VRLA)电池为储能元件,给出了储能系统主电路工作原理,建立联网用升降压斩波电路(Buck-Boost)和变流器VSC统一的数学模型。在满足Buck-Boost电路电流波动性指标前提下,讨论了电感参数设计原则。Buck-Boost电路采用定周期比较策略实现功率恒定,变流器VSC采用精确反馈线性化控制策略实现直流侧电压恒定。搭建了容量为24×12Ah储能系统实验平台,实验结果验证了储能系统主电路参数设计的合理性和运行控制策略的可行性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2012年07期)
杜太行,胡相彬,赵川,申艳丽[8](2010)在《有源电力滤波器补偿电流控制与主电路参数设计》一文中研究指出作为一种新型电力电子装置,有源电力滤波器工作性能决定于主电路构成元件参数及其控制系统。介绍了有源电力滤波器的结构与原理,针对叁角波比较控制方法和空间电压矢量法进行了分析与对比,根据仿真结果得出合理的控制算法。针对更优的算法进行了主电路参数的设计,最后,给出了在Matlab中仿真测试得到的结果,并对结果作出了简要的分析。(本文来源于《低压电器》期刊2010年06期)
李育德[9](2010)在《采用标准量化法对多传感器数据并联融合加法电路参数设计及控制》一文中研究指出针对解决电阻应变式传感器所组成的测力及称重应用系统中发生的常见偏载现象而定性介绍的一种加法电路的基础上[1],借助误差理论工具,依据法定设计标准(规范),以电桥电路的阻抗为分析参数,采用近似理论优化手段分别得出抗偏载电阻RG、可调电位器RW、增益控制电阻的公式表达式与函数值的取舍标准。(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2010年02期)
易映萍,姚为正[10](2007)在《蓄电池放电能量回馈控制主电路元器件参数的设计》一文中研究指出提出采用双级变换电路的方法,研制出一种新型的单相有源逆变蓄电池回馈放电装置,主要介绍了第二级变换电路—PWM整流逆变能量回馈主电路参数的设计方法,对从事蓄电池放电技术研究的工程技术人员具有较高的参考价值.(本文来源于《湖南工程学院学报(自然科学版)》期刊2007年04期)
控制参数电路设计论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
随着海底电缆试验技术及装备不断发展,研制满足远距离、大容量的海底电缆试验要求的大电流直流发生器势在必行。本文提出了直流发生器的理论模型,通过对控制电路参数设计和仿真验证,结果表明该控制模型和参数设计满足大容量、波纹小的试验条件,为大电流直流发生器的样机研制提供了参考。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
控制参数电路设计论文参考文献
[1].唐均君.集成电路工艺参数控制系统的设计与实现[J].集成电路应用.2019
[2].卢正通,乐彦杰,彭维龙,孙璐,高震.大电流直流发生器控制电路参数设计[J].电气技术与经济.2018
[3].吴佳慧.峰值电流控制有源箝位正激变换器电路参数优化与设计[D].西南交通大学.2018
[4].上官诚江.模块化多电平变换器的主电路参数设计与环流控制研究[D].华中科技大学.2016
[5].陈世锋,雷珽,韩海伦,赵晓丹,唐诤.储能双向变流器主电路参数设计及控制策略研究[J].电力与能源.2015
[6].严干贵,冯爽,李军徽,罗卫华.储能功率调节系统主电路参数设计与控制策略研究[J].电测与仪表.2014
[7].李军徽,朱昱,严干贵,冯晓东,谢国强.储能系统控制策略及主电路参数设计的研究[J].电力系统保护与控制.2012
[8].杜太行,胡相彬,赵川,申艳丽.有源电力滤波器补偿电流控制与主电路参数设计[J].低压电器.2010
[9].李育德.采用标准量化法对多传感器数据并联融合加法电路参数设计及控制[J].太原理工大学学报.2010
[10].易映萍,姚为正.蓄电池放电能量回馈控制主电路元器件参数的设计[J].湖南工程学院学报(自然科学版).2007