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國立中正大學 電機工程研究所 張淵智所指導 張瑞育的 應用區間二型T-S模糊系統之超高轉速微渦輪引擎發電機控制器研製 (2020),提出交流電源供應器chroma關鍵因素是什麼,來自於微渦輪引擎、啟發機、超高轉速發電機、空間向量脈寬調變、區間二型T-S模糊控制。

而第二篇論文國立中央大學 電機工程學系 林法正所指導 曾梓渝的 微電網虛擬同步發電機之智慧型控制 (2020),提出因為有 虛擬同步發電機、下垂控制、搖擺方程式、虛擬慣量、儲能系統、太陽光發電系統、派翠機率小波模糊類神經網路、分散式能源的重點而找出了 交流電源供應器chroma的解答。

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除了交流電源供應器chroma,大家也想知道這些:

應用區間二型T-S模糊系統之超高轉速微渦輪引擎發電機控制器研製

為了解決交流電源供應器chroma的問題,作者張瑞育 這樣論述:

本論文旨在利用區間二型T-S模糊控制法開發微渦輪引擎之超高轉速發電機控制器系統。實驗環境建構係以Chroma 61607可編程三相交流電源供應器模擬高轉速的微渦輪引擎啟發機並操作在發電機模式下,將交流電透過三相三線式全橋整流器轉為穩定的直流電接入直流鏈端,供應直流負載所需的電能。由於系統以三相交流電源供應器取代永磁同步發電機,故利用三相電壓零交越偵測做區間判斷,而微控制器將回授訊號做數值處理,並藉由所設計之控制器計算出對應的開關責任週期,應用空間向量脈寬調變技術,主動調控開關,有效降低電流總諧波失真。控制器設計上,採用區間二型T-S模糊控制法,以平行分布補償將其非線性控制問題轉為尋找局部的線

性控制器,有效地把繁瑣的非線性系統做更簡易的表達,再由Lyapunov定理來分析系統的穩定性,並利用線性矩陣不等式求出控制器增益,並以實驗結果驗證所設計系統之性能。

微電網虛擬同步發電機之智慧型控制

為了解決交流電源供應器chroma的問題,作者曾梓渝 這樣論述:

摘要 IAbstract II誌謝 III目錄 IV圖目錄 VIII表目錄 XV第一章 緒 論 11.1 研究背景與動機 11.2 文獻回顧 31.3 論文大綱 81.4 本文貢獻 9第二章 微電網規範與控制策略介紹 112.1 微電網規範 112.1.1 IEEE 929-2000規範 112.1.2 IEEE 1547-2003規範 122.1.3 電流諧波 132.1.4 電流諧波定義 132.1.5

諧波失真率公式及現行諧波管制標準 142.2 微電網控制策略 172.2.1 虛擬同步發電機策略之下垂控制方程式與曲線 172.2.2 虛擬同步發電機策略之下垂控制方程式設計 182.2.3 虛擬同步發電機 192.2.4 虛擬轉動慣量估測的限制器演算法 222.2.5 定功率控制[66] 242.2.6 電壓頻率控制 252.2.7 預同步控制策略 262.2.8 下垂控制策略之下垂控制方程式與曲線 302.2.9 下垂控制策略之下垂控制方程式設計 32第三章

系統架構與控制策略 343.1 簡介 343.2 三相座標軸轉換 343.3 鎖相迴路 413.3.1 以同步旋轉座標軸實現的鎖相迴路 413.3.2 以靜止座標軸實現的鎖相迴路 423.3.3 以同步旋轉座標軸實現的固定頻率式鎖相迴路 433.4 實功率與虛功率的計算 463.5 低通濾波器 543.5.1一階低通濾波器 543.5.2二階低通濾波器 553.5.3移動平均法 563.6 虛擬同步發電機控制架構 573.6.1 虛擬同步發電機之控制策略 573.7 下垂控制策略與負載卸除方案

613.7.1 下垂控制策略 613.7.2 負載卸除方案 65第四章 派翠機率小波模糊類神經網路 664.1 簡介 664.2 派翠機率小波模糊類神經網路架構 664.3 派翠機率小波模糊類神經網路線上學習法則 704.4 派翠機率小波模糊類神經網路收斂性分析 73第五章 模擬結果 765.1 虛擬同步發電機策略的模擬結果 765.1.1 情境一:固定的虛擬轉動慣量模擬結果 775.1.2 情境二:負載為0.25kW-2kW-1kW,PI、FNN與PPWFNN控制器估測虛擬轉動慣量之模擬結果 815.1.3

情境三:負載為0.5kW-2kW-1kW,PI、FNN與PPWFNN控制器估測虛擬轉動慣量之模擬結果 855.2 下垂控制策略與負載卸除策略之模擬結果 895.2.1 情境一:負載變化為1kW-2kW的模擬結果 905.2.2 情境二:負載變化為1kW-3kW-2kW的模擬結果 945.2.3 情境三:負載變化為1kW-3.5kW-3kW的模擬結果 98第六章 硬體與實驗結果 1026.1 簡介 1026.2 儲能系統硬體設備 1036.2.1 儲能系統變流器 1046.2.2 電阻負載之規劃 1056.3 儲能系統週邊電路

1066.3.1 交流電流回授電路 1066.3.2 交流電壓回授電路 1076.3.3 直流電壓回授電路 1086.3.4 過電壓與過電流保護電路 1096.3.5 開關互鎖電路 1116.3.6 數位訊號處理器 1146.3.7 DAC轉換電路 1146.4 太陽能光電系統硬體設備 1176.4.1 可程控直流電源供應器(具太陽能電池陣列模擬功能) 1186.4.2 太陽能光電系統變流器 1196.4.3 資料擷取卡 1216.5 虛擬同步發電機策略之實驗結果 1226.5.1 情境一:固定的虛擬轉動慣量實驗結果

1226.5.2 情境二:負載為0.25kW-2kW-1kW,PI、FNN與PPWFNN控制器估測虛擬轉動慣量之實驗結果 1276.5.3 情境三:負載為0.5kW-2kW-1kW,PI、FNN與PPWFNN控制器估測虛擬轉動慣量之實驗結果 131第七章 結論與未來展望 1357.1 結論 1357.2 未來展望 136參考文獻 137作者簡歷 146