Araştırma Makalesi

Yükseltici DA-DA Dönüştürücü için Bozucu Bastırma Kontrolü Metoduna Alternatif Bir Yaklaşım

Sayı: 37 15 Temmuz 2022
PDF İndir
TR EN

Yükseltici DA-DA Dönüştürücü için Bozucu Bastırma Kontrolü Metoduna Alternatif Bir Yaklaşım

Öz

Bu çalışma, ikinci derece transfer fonksiyonu ile ifade edilmiş yükseltici konvertör sistemi için aktif bozucu bastırma kontrolü (ABBK) tekniğini ortaya koymaktadır. Daha sonra hem toplam bozulmayı hem de sistem değişkenlerini aynı anda tahmin etmek için tasarlanmış lineer genişletilmiş durum gözleyicisini bünyesinde barındıran doğrusal aktif bozucu bastırma kontrol (DABBK) tekniği dönüştürücüye uygulanmıştır. Bu bağlamda, bir kutup yerleştirme tasarımı, DABBK’nın parametre ayarlama zorluğunu azaltmak için ayar parametrelerinin sayısını ikiye indirmektedir. Kontrol şeması izleme kabiliyetini arttırmaktadır. Kontrol strajesinin etkinliğini vurgulamak için sayısal bir örnek verilmiştir. İzleme performansı ve basamak tepkisi MATLAB/Simulink programı kullanılarak simülasyonla gözlemlenmiştir. Çalışmada kullanılan algoritmanın PID kontrol tekniği yerine yükseltici dönüştürücü görev çevrim oranı ayarlanmasının alternatif yolu olduğu gösterilmiştir. Kontrolcünün performansı bir takım performans indisleri ile değerlendirilmiştir. Tablo haline getirilmiş sonuçlar, kontrolcünün etkinliğini doğrular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Chang, X., Li, Y., Zhang, W., Wang, N., & Xue, W. (2015). Active Disturbance Rejection Control for a Flywheel Energy Storage System. IEEE Transactions on Industrial Electronics,62(912),991–1001.
  2. Criens, C. H. A., Willems, F. P. T., Van Keulen, T. A. C., & Steinbuch, M. (2015). Disturbance rejection in diesel engines for low emissions and high fuel efficiency. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 23(2), 662–669.
  3. Eker, D. & Özbek, N. S. (2021). An Assessment of Active Disturbance Rejection Technique From a Theoretical Perspective. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat Özel Sayı 2021 (ISMSIT), 284-291.
  4. Gao, Z. (2003). Scaling and Bandwidth-Parameterization based Controller Tuning. Proceedings of the American Control Conference, 6, 4989–4996.
  5. Han, J. (2009). From PID to active disturbance rejection control. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(3), 900–906.
  6. Herbst, G. (2013). A Simulative Study on Active Disturbance Rejection Control (ADRC) as a Control Tool for Practitioners. Electronics, 2(4), 246–279.
  7. Liu, S., You, H., Li, J., Kai, S., & Yang, L. (2021). Active disturbance rejection control based distributed secondary control for a low-voltage DC microgrid. Sustainable Energy, Grids and Networks, 27, 100515.
  8. Oucheriah, S., & Guo, L. (2013). PWM-based adaptive sliding-mode control for boost DC-DC converters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 60(8), 3291–3294.

Ayrıntılar

Birincil Dil

İngilizce

Konular

Mühendislik

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

15 Temmuz 2022

Gönderilme Tarihi

27 Haziran 2022

Kabul Tarihi

1 Temmuz 2022

Yayımlandığı Sayı

Yıl 1970 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA
Eker, D., Özbek, N. S., & Çelik, Ö. (2022). An Alternative Approach of Disturbance Rejection Control Methodology to DC-DC Boost Converter. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 37, 108-112. https://doi.org/10.31590/ejosat.1136558