APP下载

基于参数扰动的混沌控制方案在Buck-Boost变换器中的应用研究

2018-04-12杨昌烨陈艳峰丘东元

电源学报 2018年2期

杨昌烨,陈艳峰,张 波,丘东元,陈 曦

(华南理工大学电力学院,广州 510640)

在面向光伏发电的直流微电网系统设计中,常常设计光伏阵列的开路电压高于直流侧母线电压;而光伏阵列受温度降低、日照不足等环境因素影响时又会低于直流侧母线电压,所以连接大电网的接口变换器须具有升、降压功能[1],其中以基本的Buck-Boost变换器最为常用。峰值电流控制型的Buck-Boost变换器是一个典型的强非线性系统,运行状态很容易受到参考电流、输入电压等电路参数的影响,并出现倍周期分岔、边界碰撞分岔、混沌等非线性动力学现象,使系统无法稳定运行[2-4]。因此,需要通过有效的控制方案使进入混沌态的变换器重新回到周期态稳定运行。

自20世纪90年代美国学者提出OGY法[5]以来,混沌控制逐渐成为研究热点。根据是否有待控目标轨道,这些混沌控制方法可归纳为两大类:一类是基于混沌态的周期遍历特性,在混沌吸引子中找到一条周期轨道并将系统稳定在这条轨道上,从而使得系统回到稳定运行状态,如OGY法[5]、外加参数扰动法和开关切换法[6-7]、状态反馈精确线性化的解耦控制[8]等;另一类控制没有特定的控制目标轨道,控制的关键在于使系统的李雅普诺夫指数下降为负值,从而使系统稳定到一条新的周期轨道,如参数共振微扰法[9]、自适应斜坡补偿法[10]。

2015年陈关荣等提出了基于参数扰动的混沌控制方法,文献[12]将该方法应用于开关电感Boost变换器的混沌控制当中,使变换器的性能得以改善。……

登录APP查看全文