【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电子电力控制,涉及电网智能控制,具体涉及一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥逆变系统控制方法。
技术介绍
1、单相逆变器广泛应用于家用电器、不间断电源、光伏发电系统以及电动汽车充电桩等场景。为了满足负载对高质量电能的需求,逆变器的输出波形必须满足低谐波含量和高稳定性的要求。面对复杂的负载变化和非线性干扰时,传统的控制方法难以有效抑制lc滤波器的谐振峰,导致输出波形的总谐波失真增加,动态稳定性下降。pi控制通过双闭环结构实现逆变器系统的电压和电流调节,但在处理谐振峰问题时,需要依赖无源阻尼,容易导致额外的损耗。因此,如何设计高效的逆变控制策略,确保逆变器能够在各种工况下快速、精确地跟踪输入波形,成为了一个需解决的关键问题。
2、除了控制策略以外,控制器的各项参数选择,同样直接影响控制系统的响应速度、精度以及稳定性。传统的控制策略往往依赖于经验进行参数调节,不仅费时费力,而且难以确保系统在所有工作条件下都能达到最优性能。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本专利技术提出
...【技术保护点】
1.一种基于改进鱼鹰算法的单相H桥逆变系统控制方法,其特征在于:采用有源阻尼以及电压外环PI控制、电流内环QPR控制的双闭环控制策略,输出开关管的控制信号;
2.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相H桥逆变系统控制方法,其特征在于:根据谐振频率的要求确定单相H桥逆变系统中电感L和电容C的值。
3.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相H桥逆变系统控制方法,其特征在于:采用有源阻尼的控制方式,建立单相H桥逆变系统的等效控制框图与系统传递函数,比较空载情况下有源阻尼控制策略和无阻尼控制策略的对比伯德图,根据谐振峰被抑制情况,调整有源阻尼参
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【技术特征摘要】
1.一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥逆变系统控制方法,其特征在于:采用有源阻尼以及电压外环pi控制、电流内环qpr控制的双闭环控制策略,输出开关管的控制信号;
2.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥逆变系统控制方法,其特征在于:根据谐振频率的要求确定单相h桥逆变系统中电感l和电容c的值。
3.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥逆变系统控制方法,其特征在于:采用有源阻尼的控制方式,建立单相h桥逆变系统的等效控制框图与系统传递函数,比较空载情况下有源阻尼控制策略和无阻尼控制策略的对比伯德图,根据谐振峰被抑制情况,调整有源阻尼参数ka。
4.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥逆变系统控制方法,其特征在于:所述电压外环pi控制、电流内环qpr控制的双闭环控制策略为:
5.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥逆变系统控制方法,其特征在于:所述适应度值的计算方法为:
6.如权利要求1所述一种基于改进鱼鹰算法的单相h桥...
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