边界控制论文_雷沛东,程磊

导读:本文包含了边界控制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:边界,最优,功率,原则,天牛,湍流,可控性。

边界控制论文文献综述

雷沛东,程磊[1](2019)在《具logistic增长的边界退化抛物系统的最优控制》一文中研究指出本文研究具有logistic增长的边界退化抛物系统的最优控制问题.首先建立弱解的适定性,在此基础上得到目标泛函最优控制的存在性和稳定性;然后对最优系统进行刻画,把最优控制通过对偶系统的解表示出来.(本文来源于《中国科学:数学》期刊2019年12期)

陈佳瑜,李征,张骞,蔡旭,熊坤[2](2019)在《基于虚拟同步发电机控制的分布式发电系统的阻抗边界分析》一文中研究指出为解决采用虚拟同步发电机控制方法的分布式发电系统接入配电网运行的稳定性问题,提出一种虚拟同步控制变换器的并网运行阻抗边界确定方法,导出同时满足并网变换器的功率控制性能、稳定极限、系统负载允许变化范围和小信号稳定性的阻抗边界条件。给出了虚拟阻抗的配置方法,可使系统获得良好的动态控制性能与稳定性。采用Matlab/Simulink仿真验证了系统阻抗边界和虚拟阻抗配置方法的有效性,最后给出了部分实物装置实验案例结果。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年21期)

解春雷,杜润梅,袁缘[3](2019)在《一类退化抛物方程边界控制问题的近似可控性》一文中研究指出用共轭方程的Carleman估计研究退化抛物方程的边界控制问题,得到了该问题的近似可控性.结果表明:对任意一个目标函数,均存在一个控制函数,使问题的解在有限时间内可以充分接近目标函数.(本文来源于《吉林大学学报(理学版)》期刊2019年05期)

邱彬,胡善华,苏小平,王凯,李鑫[4](2019)在《基于SOC特性边界条件下VSG在光伏发电中最优控制策略研究》一文中研究指出针对虚拟惯量和阻尼的取值边界会伴随荷电状态(SOC)的不同而变化的问题,提出一种基于虚拟同步发电机(VSG)控制的储能逆变器在不同SOC下变惯量、阻尼最优控制策略。分析了不同SOC下虚拟惯量和阻尼的取值边界变化情况,通过结合粒子群(PSO)和天牛须算法(BAS)构造天牛群优化算法,用来获取VSG最优虚拟惯量和阻尼值,可有效避免输出功率超限和频率振荡。仿真结果表明,相比于传统控制算法,系统输出功率超调量降低,调节时间缩短,系统会在不同SOC下自适应改变参数值,进而维持系统频率稳定,并且储能系统功率变化满足功率限制要求。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2019年09期)

和亚娟[5](2019)在《“黑名单”制度的属性、功能及其边界控制》一文中研究指出"黑名单"制度因其具有极强的制裁与惩戒性宜将其归为行政处罚。虽然"黑名单"制度有惩罚失信主体、预防失信行为、激发守信市场的功能,但是"黑名单"制度存在无上位法依据违反法律保留原则,失信者"一处失信"要接受"处处受限"的不利后果违反比例原则,重实体轻程序违反正当程序原则的问题。"黑名单"制度的边界控制要满足叁个条件,一是要满足形式合法性,二是要满足实质合法性,叁是要满足程序合法性。(本文来源于《贵州警官职业学院学报》期刊2019年05期)

王少伟,刘天琪,李保宏[6](2019)在《模块化多电平换流器的运行边界分析及提高运行稳定性的控制方法》一文中研究指出在分析模块化多电平换流器(MMC)稳定运行应满足多种约束条件的基础上,推导了MMC的运行边界;以换流器向交流系统注入的有功功率、无功功率为指标,建立了用于描述换流器运行特性的P-Q功率域;分析了影响换流器运行边界的多种因素,并详细阐述了交流系统阻抗对换流器有功传输能力的影响;以增大换流器稳定运行范围为优化目标,提出了一种基于虚拟阻抗控制的优化方法。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年09期)

白建侠,姜楠,唐湛棋,崔晓通[7](2019)在《双压电振子闭环主动控制湍流边界层减阻的实验研究》一文中研究指出本文以热线敏感丝为感受器、单片机为控制器、双压电振子为动作器构成闭环控制回路,实现了闭环主动控制湍流边界层相干结构减阻,通过对压电振子输入叁种不同的振动频率,得到最大减阻率为16.03%。闭环控制中控制压电振子振动所需要的电能节省开环的75%,实现了与开环控制相近的减阻效果。施加控制后条件相位平均波形的时间周期略变短,摩擦阻力减少,从而实现减阻。(本文来源于《中国力学大会论文集(CCTAM 2019)》期刊2019-08-25)

叶新,杨欢,董宁波,韩俊飞[8](2019)在《基于蓄电池充放电特性约束的虚拟同步机控制参数边界研究》一文中研究指出虚拟同步机能够模拟传统同步发电机的机电暂态特性,是解决电网在分布式电源高渗透率下系统惯量和阻尼缺失问题的有效途径。由于储能单元是实现虚拟同步机惯量与阻尼特性的重要物理基础,故重点分析了储能单元物理特性对系统控制参数边界的影响,以铅酸蓄电池为例得到了蓄电池荷电状态、功率、功率变化率等充放电特性约束下的控制参数运行边界,为系统参数整定提供了分析依据。最后通过Matlab/Simulink仿真实例分析,验证了所提方案的正确性。(本文来源于《能源工程》期刊2019年04期)

赵志甲,任志刚[9](2019)在《针对执行器非光滑反向间隙-饱和的柔性立管边界控制》一文中研究指出研究了针对执行器非光滑反向间隙-饱和约束特性的深海柔性立管系统振动控制和全局稳定问题.为了实现控制效果和品质,引入辅助系统和函数设计边界控制策略,以抑制立管系统振动并消除混合的反向间隙-饱和输入非线性影响.采用严格的分析且无需求助于模型降阶,所研发的控制器确保闭环系统在Lyapunov意义下的一致有界稳定性.通过选取恰当的设计参数,仿真结果验证了所设计控制器的控制性能.能.(本文来源于《自动化学报》期刊2019年11期)

钟林,傅惠[10](2019)在《基于着色Petri网的区域边界主交叉口公交信号优先控制》一文中研究指出针对宏观上区域控制与微观上边界交叉口控制之间交互建模的复杂性,本文提出了将边界主交叉口信号控制嵌入边界控制中的方法,并采用着色Petri网(CPN)进行层次化的建模,建立包括上层的交通流表现CPN模型及下层的交通流控制CPN模型。在边界控制中,以优化区域路网整体性能为目标,利用宏观基本图(MFD)作为交通性能指标,建立动态预测模型,并通过模型预测控制(MPC)对控制参数进行优化。在信号控制中,将边界控制的转移车辆数作为预测排放总量,同时在交叉口主方向通过预信号给予公交通行优先权,确保各主交叉口实际排放量与预测排放量趋于一致为目标,优化主交叉口相位时间。(本文来源于《第叁十八届中国控制会议论文集(7)》期刊2019-07-27)

边界控制论文开题报告

(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:

为解决采用虚拟同步发电机控制方法的分布式发电系统接入配电网运行的稳定性问题,提出一种虚拟同步控制变换器的并网运行阻抗边界确定方法,导出同时满足并网变换器的功率控制性能、稳定极限、系统负载允许变化范围和小信号稳定性的阻抗边界条件。给出了虚拟阻抗的配置方法,可使系统获得良好的动态控制性能与稳定性。采用Matlab/Simulink仿真验证了系统阻抗边界和虚拟阻抗配置方法的有效性,最后给出了部分实物装置实验案例结果。

(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。

边界控制论文参考文献

[1].雷沛东,程磊.具logistic增长的边界退化抛物系统的最优控制[J].中国科学:数学.2019

[2].陈佳瑜,李征,张骞,蔡旭,熊坤.基于虚拟同步发电机控制的分布式发电系统的阻抗边界分析[J].电力系统保护与控制.2019

[3].解春雷,杜润梅,袁缘.一类退化抛物方程边界控制问题的近似可控性[J].吉林大学学报(理学版).2019

[4].邱彬,胡善华,苏小平,王凯,李鑫.基于SOC特性边界条件下VSG在光伏发电中最优控制策略研究[J].电子测量与仪器学报.2019

[5].和亚娟.“黑名单”制度的属性、功能及其边界控制[J].贵州警官职业学院学报.2019

[6].王少伟,刘天琪,李保宏.模块化多电平换流器的运行边界分析及提高运行稳定性的控制方法[J].电力自动化设备.2019

[7].白建侠,姜楠,唐湛棋,崔晓通.双压电振子闭环主动控制湍流边界层减阻的实验研究[C].中国力学大会论文集(CCTAM2019).2019

[8].叶新,杨欢,董宁波,韩俊飞.基于蓄电池充放电特性约束的虚拟同步机控制参数边界研究[J].能源工程.2019

[9].赵志甲,任志刚.针对执行器非光滑反向间隙-饱和的柔性立管边界控制[J].自动化学报.2019

[10].钟林,傅惠.基于着色Petri网的区域边界主交叉口公交信号优先控制[C].第叁十八届中国控制会议论文集(7).2019

论文知识图

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