为了改善Buck-Boost矩阵变换器(Buck-Boost Matrix Converter,BBMC)逆变的电能质量和解决抗干扰性能不足的问题,提出一种改进线性自抗扰控制技术(Linear Active Disturbance Rejection Control,LADRC),并将其应用于电压外环控制策略中....为了改善Buck-Boost矩阵变换器(Buck-Boost Matrix Converter,BBMC)逆变的电能质量和解决抗干扰性能不足的问题,提出一种改进线性自抗扰控制技术(Linear Active Disturbance Rejection Control,LADRC),并将其应用于电压外环控制策略中.该控制技术在线性扩张状态观测器(Linear Expanded State Observer,LESO)中引入了电容电压微分与观测值的偏差信号,提高了观测精度,为了进一步提高系统动态性能,在线性状态误差反馈控制律(Linear State Error Feedback,LSEF)中引入模糊自适应系数.利用MATLAB/Simulink仿真试验平台分别对文中所提及策略的稳态和动态性能采用对照试验方法,仿真结果表明:无论是从稳态运行还是从系统参考信号和负载突变时的动态响应速度,文中改进型LADRC控制效果均显著优于传统LADRC控制器.展开更多
文摘为了改善Buck-Boost矩阵变换器(Buck-Boost Matrix Converter,BBMC)逆变的电能质量和解决抗干扰性能不足的问题,提出一种改进线性自抗扰控制技术(Linear Active Disturbance Rejection Control,LADRC),并将其应用于电压外环控制策略中.该控制技术在线性扩张状态观测器(Linear Expanded State Observer,LESO)中引入了电容电压微分与观测值的偏差信号,提高了观测精度,为了进一步提高系统动态性能,在线性状态误差反馈控制律(Linear State Error Feedback,LSEF)中引入模糊自适应系数.利用MATLAB/Simulink仿真试验平台分别对文中所提及策略的稳态和动态性能采用对照试验方法,仿真结果表明:无论是从稳态运行还是从系统参考信号和负载突变时的动态响应速度,文中改进型LADRC控制效果均显著优于传统LADRC控制器.