发明名称 兼顾效率和均流指标的并联供电系统电源模块数量模糊控制方法
摘要 本发明涉及兼顾效率和均流指标的并联供电系统电源模块数量模糊控制方法,在分别获取效率η与电源模块负载电流i之间的表达式η=Φ(i)和均流相对偏差数学期望平均值θ与电源模块负载电流i之间的表达式θ=Ψ(i)及对应最优点<img file="DDA0001036346720000011.GIF" wi="59" he="63" />和<img file="DDA0001036346720000012.GIF" wi="59" he="63" />的基础上,以并联供电系统当前均流值I<sub>share</sub>为输入,求取I<sub>share</sub>与<img file="DDA0001036346720000013.GIF" wi="59" he="63" />偏离程度隶属度函数的输出μ<sup>Φ</sup>(I<sub>share</sub>)和I<sub>share</sub>与<img file="DDA0001036346720000014.GIF" wi="67" he="63" />偏离程度隶属度函数的输出μ<sup>Ψ</sup>(I<sub>share</sub>),并依据专家知识的模糊控制规则表,得出并联供电系统电源模块期望均流值调节量ΔI,进而调节并联供电系统在线电源模块的数量,确保并联供电系统工作于效率和均流综合性能指标较高水平,具有实时动态调整在线电源模块数量,确保并联供电系统始终工作于均流最优工作点附近。
申请公布号 CN106169776A 申请公布日期 2016.11.30
申请号 CN201610532948.0 申请日期 2016.06.30
申请人 温州大学 发明人 彭志辉
分类号 H02J4/00(2006.01)I 主分类号 H02J4/00(2006.01)I
代理机构 温州金瓯专利事务所(普通合伙) 33237 代理人 林益建
主权项 一种兼顾效率和均流指标的并联供电系统电源模块数量模糊控制方法,其特征在于:其步骤如下:(1)获取K个电源模块组成的并联供电系统负载电流I<sub>out</sub>从<img file="FDA0001036346690000011.GIF" wi="193" he="117" />按照间隔为<img file="FDA0001036346690000012.GIF" wi="192" he="117" />等间距变化到<img file="FDA0001036346690000013.GIF" wi="190" he="111" />时,每个电源模块在不同负载电流<img file="FDA0001036346690000014.GIF" wi="299" he="119" />情况下采集V个输出电流Data<sub>curr</sub>(m')(i)(j),输出电压Data<sub>volt</sub>(m')(i)(j)和输入功率P(m')(i)(j);其中:m'为电源模块序号;i为负载电流值对应的序号值;j为输出电流采集数据序号;m',i,j满足m'={1,…K},i={1,…U},j={1,…V};I<sub>N</sub>为电源模块的额定电流;(2)获取序号为m'的电源模块输出电流与均流期望电流<img file="FDA0001036346690000015.GIF" wi="110" he="118" />相对偏差<img file="FDA0001036346690000016.GIF" wi="732" he="237" />和数学期望绝对值<img file="FDA0001036346690000017.GIF" wi="491" he="151" />获取K个电源模块在均流期望电流为<img file="FDA0001036346690000018.GIF" wi="112" he="118" />时E<sub>mi</sub>的平均值<img file="FDA0001036346690000019.GIF" wi="305" he="127" />获取序号为m'的电源模块在均流期望电流为<img file="FDA00010363466900000110.GIF" wi="109" he="119" />时效率<img file="FDA00010363466900000111.GIF" wi="1122" he="128" />和效率数学期望<img file="FDA00010363466900000112.GIF" wi="470" he="134" />获取K个电源模块在均流期望电流为<img file="FDA00010363466900000113.GIF" wi="110" he="119" />的工况下平均效率<maths num="0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>&eta;</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>K</mi></mfrac><munderover><mo>&Sigma;</mo><mrow><msup><mi>m</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>K</mi></munderover><msub><mi>&eta;</mi><mrow><msup><mi>m</mi><mo>&prime;</mo></msup><mi>i</mi></mrow></msub><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA00010363466900000114.GIF" wi="301" he="127" /></maths>(3)对U个数据点<img file="FDA00010363466900000115.GIF" wi="206" he="118" />和<img file="FDA00010363466900000116.GIF" wi="391" he="118" />拟合得出θ与电源模块负载电流i之间的关系θ=Ψ(i)及效率η与电源模块负载电流i之间的关系η=Φ(i);(4)在允许输出电流范围内,获取满足<img file="FDA00010363466900000117.GIF" wi="220" he="63" />最大的<img file="FDA00010363466900000118.GIF" wi="65" he="63" />及满足<img file="FDA00010363466900000119.GIF" wi="225" he="63" />最小的<img file="FDA00010363466900000120.GIF" wi="85" he="62" />(5)以周期T<sub>s</sub>为间隔计算并联供电系统在线电源模块数量M,并对M个在线电源模块的输出电流进行采集,将第m个序号的在线电源模块的输出电流数据标记为Curr(m),m为当前在线电源模块序号;(6)获取M个在线电源模块组成的并联供电系统的负载电流<img file="FDA00010363466900000121.GIF" wi="339" he="127" />和在线电源模块均流负载电流<img file="FDA0001036346690000021.GIF" wi="238" he="119" />(7)以I<sub>share</sub>为输入,分别获取I<sub>share</sub>与<img file="FDA0001036346690000022.GIF" wi="64" he="63" />偏离程度隶属度函数的输出μ<sup>Φ</sup>(I<sub>share</sub>)和I<sub>share</sub>与偏离程度隶属度函数的输出μ<sup>Ψ</sup>(I<sub>share</sub>);(8)以μ<sup>Φ</sup>(I<sub>share</sub>)和μ<sup>Ψ</sup>(I<sub>share</sub>)为输入,依据模糊控制规则表和模糊推理得出对应控制规则,并依据模糊控制重心法原理解模糊进行精确化计算,获取在线电源模块电流调节量隶属度函数μ(ΔI)的输出电流调节量ΔI的精确值,<img file="FDA0001036346690000023.GIF" wi="461" he="182" />(9)|ΔI|≤σ则继续步骤(5)的操作;反之,则获取并联供电系统在线电源模块预期均流负载电流:I<sub>share</sub>=I<sub>share</sub>+ΔI;(10)获取在线电源模块输出电流为参考电流I<sub>share</sub>时的在线电源模块数量N<sup>*</sup>,<img file="FDA0001036346690000024.GIF" wi="276" he="146" />(11)N<sup>*</sup>≤1则设置N<sup>*</sup>=2;反之,则获取并联供电系统需调节在线电源模块数量ΔN<sup>*</sup>=N<sup>*</sup>‑M;并根据ΔN<sup>*</sup>的正负,集中控制器增加或减少|ΔN<sup>*</sup>|个在线电源模块。
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