Вопросы линеаризации математической модели преобразователя напряжения, применяемого в системах электропитания, работающих на основе возобновляемых источников энергии (Запись № 327568)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 14967nla2a2200649 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029232022.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\353253
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20170201d2017 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drgn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Вопросы линеаризации математической модели преобразователя напряжения, применяемого в системах электропитания, работающих на основе возобновляемых источников энергии
Первые сведения об ответственности Р. К. Диксон [и др.]
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (259 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 259 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 97 (20 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Возобновляемые источники энергии, например, фотогальванические элементы и ветрогенераторы, привлекают к себе все большее внимание в связи с дефицитом энергии и истощением запасов ее источников. Устройства такого типа, как правило, дают на выходе низкие величины напряжения. Так, элементарный фотогальванический источник электропитания на основе p-n перехода из кремния выдает ЭДС порядка 0,7 В, а на основе германия - 0,4 В. При этом возможности последовательного наращивания выходного потенциала ограниченны в связи с необходимостью увеличения параллельных ветвей фотопластин. Решение этой проблемы привело к созданию систем электропитания на основе импульсных преобразователей повышающего типа для электростанций, работающих на основе возобновляемых георесурсов. Стоит (актуальной является) задача по улучшению показателей работы этого вида преобразователей. В частности, для определения устойчивости и исследования динамики в математических моделях установок силовой электроники широкое применение (распространение) находит метод Якоби. При создании систем электропитания различного назначения использование матрицы Якоби повышает их энергетические параметры (показатели). При этом применение функции Пуанкаре для итерационного отображения метода Якоби дает возможность определения (изучения) режимов работы преобразователя для конкретных точек после изменения параметров системы. Таким образом, матрица Якоби, являясь безразмерной величиной, позволяет линеаризовать характеристику в фиксированных точках для их анализа. Следовательно, частичное дифференцирование нелинейной системы дает возможность получить конкретные значения, являющиеся характеристическим мультипликатором системы - собственными значениями матрицы.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Все исследования проводились на примере двухфазного повышающего преобразователя напряжения (ДППН) с частотно-импульсной модуляцией. Особенность этой работы заключается в использовании матрицы Якоби для линеаризации нелинейных систем при исследовании динамики, с целью нахождения устойчивых и неустойчивых режимов функционирования преобразователей энергии. Такой математический подход дает возможность увеличить эффективность и надежность преобразователя напряжения путем идентификации аномальных динамических режимов работы в устройстве, тем самым снижая потери энергии, т. е. увеличивая энергоэффективность системы электропитания. Цель: разработать альтернативный метод линеаризации с помощью матрицы Якоби для анализа устойчивости работы различных преобразователей. Схема исследуемого преобразователя предполагает накопление энергии в индуктивных элементах для отключения при нулевом токе или нулевом напряжении. Результаты будут представлены в виде отображения Пуанкаре через метод Ньютона-Рафсона-Якоби. Методы: обзор технических публикаций, относительно необходимости использования матриц Якоби для анализа устойчивости различных преобразователей. Алгоритм управления двухфазного импульсного преобразователя смоделирован в среде программного обеспечения LTSpice и MATLAB. Анализ соответствующих характеристик ДППН включает в себя методы Якоби и Ньютона-Рафсона. Последний имеет достаточно быструю сходимость и высокую степень точности дискретных значений. Это показано ниже в режимах хаоса и бифуркации. Результаты. Полученные характеристические мультипликаторы определяют режимы работы системы управления ДППН, разработанным на основе двухфазного импульсного преобразователя. Эти результаты помогут выявить те параметры системы, при которых она функционирует в нормальных или аномальных состояниях, тем самым позволят отделить одни режимы функционирования от других, и таким образом повысить надёжность и КПД системы.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Renewable energy resources, for example, photovoltaic elements and wind turbines draw the increasing attention due to energy shortage and depletion of energy sources. Such energy sources usually give low voltage output. So the elementary photovoltaic electric power supply based on silicon gives about 0,7 V EMF, and based on germanium - 0,4 V. However the possibilities of sequential accumulation of output potential are limited due to the need of increase in parallel branches of solar panels. The solution of this problem led to development of power supply systems on the basis of pulse-width boost converters. There is a task on improving the efficiency of this type of converters. In particular, to determine stability and research of dynamics in mathematical models of installations of power electronics the Jacobi's method is widely applied. While developing the power supply systems of different function the use of the Jacobi matrix increases their energy parameters. At the same time application of function of Poincare for iterative display of the Jacobi method makes it possible to determine the operating modes of the converter for specific points after changing the parameters of the system. Thus, Jacobi's matrix, being an dimensionless size, allows linearizing the characteristic in the fixed points for their analysis. Therefore, partial differentiation of nonlinear system gives the opportunity to obtain the fixed values, being the characteristic animator of the system - eigenvalues of a matrix.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания All the studies were carried out on the example of two-phase boost dc-dc converter with pulse frequency modulation. The peculiarity of the paper consists in use of the Jacobi matrix for linearizing non-linear systems when studying dynamics to determine steady and unstable modes of functioning of energy converters. Such mathematical approach allows increasing the efficiency and reliability of the voltage converter by identification of the abnormal dynamic operation modes in the device, reducing energy losses, i. e. increasing energy efficiency of a power supply system. The aim of the research is to develop an alternative method of linearization by using Jacobi's matrix to analyze stability of operation of various converters. The circuit of the studied converter assumes energy accumulation in inductive elements for shutdown at zero current or zero voltage. Results will be introduced in the form of display of Poincare through the Newton-Rafson-Jacobi method. Methods: review of technical publications, concerned the need of using Jacobi matrixes to analyze various converters stability. The control algorithm of two-phase pulse converter is simulated in LTSpice and MATLAB. The analysis of appropriate characteristics of TPBC includes Jacobi and Newton-Rafson methods. The latter has rather fast convergence and fine precision of discrete values. It is shown below in chaos and bifurcation modes. Results. The obtained eigenvalues define the operation modes of management system of TPBC, developed on the basis of the twophase pulse converter. These results will help to reveal those parameters of the system in case of which it functions in normal or abnormal statuses, thereby will allow separating one modes of functioning from others, and thus increasinge reliability and efficiency of the system.
453 ## - Перевод
Заглавие Issues of linearization of a twoaphase boost dcadc converter applied in the power supply systems operating on renewable energy sources
Сведения, относящиеся к заглавию translation from Russian
Первые сведения об ответственности R. C. Dixon [et al.]
Место публикации Tomsk
Имя издателя TPU Press
Дата публикации 2015-
-- 2017
453 ## - Перевод
Заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 ## - Перевод
Заглавие Vol. 328, № 1
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\353084
Заглавие Т. 328, № 1
Обозначение тома [С. 89-99]
Дата публикации 2017
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин характеристические мультипликаторы
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин матрица Якоби
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин отображение Пуанкаре
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин анализ устойчивости
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин нелинейная динамическая система
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин метод Ньютона–Рафсона
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин eigenvalues
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин Jacobi matrix
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин Poincare's display
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин analysis of stability
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин non-linear dynamic system
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин Newton-Rafson method
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Диксон
Часть имени, кроме начального элемента ввода Р. К.
Расширение инициалов личного имени Роберт Кристофер
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Михальченко
Часть имени, кроме начального элемента ввода Г. Я.
Расширение инициалов личного имени Геннадий Яковлевич
-- z02712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Михальченко
Часть имени, кроме начального элемента ввода С. Г.
Дополнения к именам, кроме дат специалист в области электротехники
-- профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук
Даты 1970-
Расширение инициалов личного имени Сергей Геннадьевич
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\36208
-- z03712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Русскин
Часть имени, кроме начального элемента ввода В. А.
Расширение инициалов личного имени Виктор Александрович
-- z04712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Семенов
Часть имени, кроме начального элемента ввода С. М.
Дополнения к именам, кроме дат специалист в области электротехники
-- старший преподаватель Томского политехнического университета
Даты 1951-
Расширение инициалов личного имени Сергей Михайлович
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\27976
-- z05712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Отдел энергетики ЮНЕСКО зоны Карибского бассейна
-- z01701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Идентифицирующий признак (1997 - )
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\422
-- z02701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Структурное подразделение Энергетический институт (ЭНИН)
-- Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО)
-- 178
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\18674
-- z03701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Идентифицирующий признак (2009- )
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\15902
-- z04701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Структурное подразделение Энергетический институт (ЭНИН)
-- Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО)
-- 178
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\18674
-- z05701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20170904
Правила каталогизации PSBO
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/36659/1/bulletin_tpu-2017-v328-i1-08.pdf
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 327568
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.