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最大功率控制

  • 最優控制的要點.例題.習題

    最優控制的要點.例題.習題,pdf文件,希望能對大家有幫助

    標簽: 最優控制

    上傳時間: 2017-08-14

    上傳用戶:onewq

  • 太陽能獨立光伏發電系統最大功率點的研究與設計

    太陽能獨立光伏發電系統最大功率點的研究與設計

    標簽: 太陽能 光伏發電系統 獨立 最大功率點

    上傳時間: 2017-08-16

    上傳用戶:manlian

  • 許多生產計劃與管理問題都可以歸納為最優化問題, 最優化模型是數學建模中應用最廣泛的模型之一,其內容包括線性規劃、整數線性規劃、非線性規劃、動態規劃、變分法、最優控制等.

    許多生產計劃與管理問題都可以歸納為最優化問題, 最優化模型是數學建模中應用最廣泛的模型之一,其內容包括線性規劃、整數線性規劃、非線性規劃、動態規劃、變分法、最優控制等.

    標簽: 生產計劃 優化模型 數學建模 動態規劃

    上傳時間: 2017-08-29

    上傳用戶:luke5347

  • 結合離散時間系統最優控制問題,提出一種新的混合算法.該算法是在遺傳操作中嵌入模 擬退火算子,有效地結合了遺傳算法隱含并行與模擬退火算法全局尋優的特點

    結合離散時間系統最優控制問題,提出一種新的混合算法.該算法是在遺傳操作中嵌入模 擬退火算子,有效地結合了遺傳算法隱含并行與模擬退火算法全局尋優的特點

    標簽: 算法 離散時間 最優控制 操作

    上傳時間: 2017-09-28

    上傳用戶:weixiao99

  • 具有最大功率點跟蹤功能的雙輸入反激DC-DC變換器

    具有最大功率點跟蹤功能的雙輸入反激DC-DC變換器

    標簽: 具有最大功率點跟蹤功能的雙輸入反激DC-DC變換器

    上傳時間: 2015-07-21

    上傳用戶:licanle

  • 用遺傳算法實現收獲系統最優控制

    使用菲爾德遺傳算法工具箱,用遺傳算法編寫實現收獲系統最優控制

    標簽: 算法 最優控制 系統

    上傳時間: 2016-11-22

    上傳用戶:未青1146

  • 最優控制中的數學方法 [朱經浩 著] 2011年版

    本書介紹:涉及LQ最優控制、LQ隨機控制和隨機魯棒控制的Riccati矩陣微分方程的迭代法的新成果,最優控制的一些新方法。

    標簽: 最優控制中的數學方法

    上傳時間: 2021-11-03

    上傳用戶:nhhrzh

  • 基于MATLAB遺傳算法工具箱的太陽能電池最大功率點研究

    文檔為基于MATLAB遺傳算法工具箱的太陽能電池最大功率點研究詳解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標簽: matlab

    上傳時間: 2022-06-30

    上傳用戶:

  • 直驅式永磁同步風力發電系統的控制研究.rar

    本文對直驅式變速恒頻風力發電領域的關鍵技術從理論到仿真進行了較為全面深入的研究,在詳細分析直驅式風力發電系統的特點和已有最大功率跟蹤算法的基礎上,確立了由梯形波永磁同步發電機、三相不可控整流橋、直流升壓電路、全橋逆變器構成的并網主電路拓撲結構,提出了通過控制直流升壓電路的占空比,以使風機獲得最大功率的跟蹤算法,同時增加速度估算控制方法,以提高系統的響應速度。 由直流升壓電路中儲能大電感的存在,迫使發電機的各相電流為梯形波,為了發電機輸出功率平穩,減小系統的轉矩脈動,則發電機的電動勢最好是梯形波。梯形波永磁同步發電機發出的三相電壓為梯形波,通過整流橋整流之后,獲得脈動較小的整流直流電壓,特別適合于大電感濾波,同時電磁轉矩脈動小,系統振動噪聲低。該電機可以和風力機直接耦合,適用于大型低速風力發電系統。三相不可控整流具有可靠性高,簡化硬件電路;直流變換電路可將整流后的直流電壓提升到逆變器所需的幅值基本恒定的直流電壓,經逆變器逆變后并網。最大功率跟蹤算法的提出能夠使風電系統快速跟蹤風速的變化,維持最佳葉尖速比,捕獲最大風能。 本文還利用仿真軟件MATLAB/Simulink平臺搭建了仿真模塊并進行了動態仿真,對所設計的最大功率跟蹤算法進行仿真分析。結果表明,該算法具有較快的系統響應,速度估算器也能較快的跟蹤變化的實際轉速。

    標簽: 直驅 永磁同步 控制研究

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:libinxny

  • 基于MPPT技術的光伏路燈控制系統的研究.rar

    在太陽能路燈控制系統中,引入最大功率跟蹤技術(簡稱為MPPT),不僅降低了成本,還提高了太陽能路燈的可靠性。太陽能路燈的控制系統采用C8051F330D作為核心器件。其主電路為Buck電路,采用MPPT技術,增強了太陽能光伏電池的轉換效率。本論文著重對太陽能路燈控制系統的硬件電路設計,并設置MPPT技術電路的主要器件的參數,對整個路燈控制系統的設計流程進行了分析。 論文綜述了太陽能光伏發電及控制技術以及我國在路燈照明應用方面的發展情況。對太陽能光伏電池的輸入-輸出特性,在不同外界環境的太陽能電池板的輸出狀況進行了分析對比,結合整個系統的工作能力,對負載選用依據及所選負載參數、蓄電池充放電控制原理進行分析。對采用MPPT技術的小功率光伏發電路燈控制系統做了較為詳細的介紹,主要包括MPPT的硬件電路原理及電路中各元器件的參數的選定,以及控制系統中防反接保護、過流保護、信號采集、CPU控制、功率管驅動電路及電源電路等電路設計,還有其它器件的選定和控制器的散熱等。也對整個系統的軟件設計予以闡述,從CPU的性能、開發工具、主控制程序、MPPT技術控制程序、濾波、穩壓、定時、蓄電池充放電控制等程序具體設計逐一分析。論文最后對全文的工作做了總結,對實驗數據進行了比較分析,并對太陽能路燈的優缺點進行概括。并對設計的實驗結果、實用性進行了總結,并指出本設計中優點與不足,為后續研究提供了參考方向。

    標簽: MPPT 光伏 路燈控制系統

    上傳時間: 2013-06-15

    上傳用戶:我們的船長

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