《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于PID的單相逆變器復合控制方案設計
基于PID的單相逆變器復合控制方案設計
摘要: 本文介紹了一種PID控制器與重復控制器采用串聯拓撲結構的方案,將穩定的PID+控制對象閉環系統作為重復控制器的控制對象,在保證系統穩態誤差和動態性能的同時,簡化了重復控制器的設計。
Abstract:
Key words :
 

  引言

  PID控制作為一種經典控制算法,具有結構簡單、易于調試、動態響應特性快、魯棒性強等特點。但是,對于中、低頻周期信號,該算法仍無法實現無靜差控制;對由非線性負載引起的輸出波形畸變的調節能力也較差。

  本文介紹了一種PID控制器與重復控制" title="重復控制">重復控制器采用串聯拓撲結構的方案,將穩定的PID+控制對象閉環系統" title="閉環系統">閉環系統作為重復控制器的控制對象,在保證系統穩態誤差和動態性能的同時,簡化了重復控制器的設計。

  1逆變器模型

  式中,u0為輸出電壓;i為電感電流;為負載電阻;C為濾波器電容;£為電容等效串聯電阻:

單相全橋逆變器原理圖

  取采樣頻率和開關頻率相等,把逆變橋看作一個零階保持器,將式(2)離散化可得對象的脈沖傳遞函數" title="傳遞函數">傳遞函數為:

  2PID控制器設計

  圖2所示為PID控制系統" title="控制系統">控制系統的開環頻率特性圖(Bode圖)。其中,G0為被控對象;G為PID控制器;G=Gp×G0

  按照傳統PID設計理論,首先設開環系數為K=200,目的是提高系統低頻增益,減小穩態誤差。但是K值過大會降低系統穩定性,所以在低頻段處加一零點,與積分環節構成滯后校正。該滯后環節的作用主要有兩條:一是在保證系統暫態性能基本不變的情況下,提高系統低頻響應的增益,減小系統的穩態誤差;二是利用其低通濾波特性衰減系統高頻響應增益,提高系統的相角裕度,以改善系統的穩定性。

PID控制系統Bode圖

  在中頻段60處加一零點,同時在高頻段處加一極點,由此構成超前校正。其作用主要有兩條:一是利用相角超前特性增大系統的相角裕度,提高系統的截止頻率,保證系統快速的動態響應;二是衰減系統高頻響應增益,抑制高頻噪聲,提高系統魯棒性。

  圖2中G為PID控制系統開環傳遞函數,由其頻率特性曲線可以看到,系統低頻開環增益" title="開環增益">開環增益非常大;截止頻率附近頻段相角裕度增大;高頻段開環增益很小,抑制了高頻干擾信號。通過滯后一超前相校正方法對PID控制器進行設計,達到了預期的目的。經過以上分析,PID傳遞函數為:

  取采樣頻率和開關頻率相等,采用零階保持器將式(4)離散化可得對象的脈沖傳遞函數:

  3重復控制器設計

  根據內模原理,在閉環系統中加入外部周期信號動態模型,則系統可以達到對外部周期信號漸近跟蹤的目的,重復控制策略正是基于這一原理。圖3為基本重復控制器系統結構圖,其中重復控制器離散表達式為:

  式中,Ⅳ為每基波周期對輸出電壓的采樣次數。

  由式(6)可知,當頻率為∞=2~k/T(K=0,1,2,……,T為基波周期),由于z=1,所以若在閉環系統中嵌入重復控制器,將使開環增益趨向無窮大。在這種情況下,非諧波輸入信號將被強烈衰減,達到精確跟蹤輸入信號的目的。但是,由于無法精確知道控制對象動態特性,所以開環增益趨向無窮大將惡化閉環系統的穩定性。為了保證系統穩定性,需對基本重復控制系統改進。

RC控制系統結構圖

  本方案提出的復合重復控制系統結構圖如圖4所示。

PID—RC控制系統結構圖

  Q(z)、G,(。)為低通濾波補償器" title="補償器">補償器,是重復控制器設計工作的重點。P()的作用是將開環增益調節至很大的有限值,在不影響穩態精度的前提下保證系統穩定性;G,()的作用是通過限制重復控制器的頻帶范圍來提高系統的魯棒性。由圖可得到系統的誤差傳遞函數為:

  式中,

  根據小增益定理,上述系統穩定的條件是:

 ?、匍]環系統G()是穩定的。

 ?、?img alt="" border="0" src="http://files.chinaaet.com/images/20110610/da1e7a10-ef2a-4660-8b7e-7fe4e35a178b.jpg" />

  由誤差傳遞函數式(7)可知,如果:

  則式(7)可重列為:

  如果通過構造Q(z),在頻率∞=2,rrk/T(k=0,1,2,……)處使:

  則可以得到E(z):0。所以,當系統滿足式(10),式(12)時,各階諧波的穩態誤差理論上將趨向零。但是,由于實際的系統為非理想系統,上述設計要求無法滿足所有頻段的諧波,通常是在一定頻率范圍內,根據穩定性條件式(8)、式(9)和控制器條件式(10),式(12)設計重復控制器,滿足系統對穩態和動態的要求。

  根據式(8)、式(10),補償器G,()可以直接設計為G()的逆函數。但是,如果G(z)是非最小相位系統,雖然式(10)仍成立,外部表現穩定,由于有不穩定零極點對消情況,這將導致系統內部不穩定。這種情況下,必須采用其他類型的補償器對G,()進行設計。

  本文中提出的方案,控制對象是PID控制器鎮定的穩定閉環系統,其本身即為最小相位系統,所以可以直接使用逆函數設計補償器,即:

  式(12)理論上要求p(z)=1;然而式(9)表明,由于高頻段G(z)趨向0,Q(z)在高頻段應小于1,所以Q(z)應是一個具有零相移的低通濾波器,其表達式為:

  實際應用中,采用一階低通濾波器完全可以滿足系統要求:

  通過以上分析,現在重復控制器的兩個濾波器可以根據式(13)、式(15)設計。

  為了進一步理解重復控制器在系統中的作用,可以比較嵌入重復控制器和沒有嵌入兩種情況下的系統開環頻率特性,如圖5所示。

PID/PID-RC系統Bode圖

  在高頻段,開環增益變得非常小,這對抑制高頻噪聲,提高系統穩定性和魯棒性是非常有幫助的。但是,在非諧波頻率處,沒有嵌入重復控制器的系統開環增益更大一些,這說明重復控制器對位于該頻率的信號控制效果較差。因此,PID控制器在系統中除了有提高系統動態響應速度的作用外,還要調節非諧波信號,彌補重復控制器的不足。

  4仿真實驗分析

  根據以上分析,筆者對數字PID控制、重復控制以及提出的復合控制進行了仿真實驗。系統參數如下:

  輸入直流電壓為270V,輸出交流電壓為110V/50Hz,開關頻率為10kHz,輸出濾波電感為1.5mH,輸出濾波電容為20F,負載電阻為10n。

  圖6,圖7中,為給定電壓;Uo為輸出電壓。

PID控制穩態波形

PID.RC控制穩態波形

  PID控制對于周期性信號無法做到無差跟蹤,存在周期性穩態誤差。嵌人了重復控制器的系統,輸出能夠很好地跟蹤輸入信號,系統迅速進入穩態,表現出良好的動態性能。

  圖8,圖9為系統輸出電壓波形的頻譜分析。圖中直觀地反映出重復控制可以有效地抑制諧波,降低輸出波形的畸變率。

PID控制頻譜分析

PID—RC控制頻譜分析

  5結語

  上述過程較為詳細地分析了重復控制器的工作原理,結合PID控制和重復控制各自的優缺點,設計了具有串聯拓撲結構的復合控制器,同時發揮了重復控制器對周期信號無差跟蹤能力和PID控制器對突變干擾的快速響應能力。仿真實驗結果證明,重復控制對削減輸出波形畸變是有效的,基于PID控制和重復控制的復合控制策略是一種實用的正弦波逆變器控制方案。



 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产视频一区欧美| 亚洲激情在线观看| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 亚洲精品偷拍| 91久久在线视频| 久久精品亚洲一区二区| 欧美中文字幕久久| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲婷婷综合色高清在线| 日韩亚洲一区二区| 一区二区激情小说| 一区二区三区四区国产| 一区二区三区**美女毛片| 99国产精品国产精品久久 | 亚洲欧美成人| 午夜视频一区在线观看| 性欧美video另类hd性玩具| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 亚洲欧美日韩天堂| 欧美一级久久久久久久大片| 欧美一区中文字幕| 亚洲国产精品va| 亚洲人成在线播放网站岛国| 99re6热只有精品免费观看| 一区二区欧美在线观看| 亚洲性av在线| 午夜精品婷婷| 久久久久女教师免费一区| 另类av导航| 欧美激情一区二区三区不卡| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文 | 欧美国产丝袜视频| 欧美久久久久| 国产精品久久久久久久一区探花| 国产精品久久综合| 国产中文一区二区| 亚洲激情女人| 亚洲视频在线观看三级| 欧美一区二区三区精品| 亚洲日产国产精品| 亚洲在线观看免费视频| 久久精品盗摄| 欧美国产日韩一区| 国产精品久久久久久久久久ktv | 国产精品日韩精品欧美精品| 国产视频亚洲精品| 91久久精品www人人做人人爽| 一区二区三区欧美亚洲| 欧美伊人久久| 99国产精品久久| 香蕉久久夜色| 欧美成人四级电影| 国产精品无码专区在线观看| 一区在线观看| 中文欧美日韩| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 亚洲一区二区三区免费观看| 性欧美精品高清| 欧美www视频| 国产精品自拍网站| 亚洲人体偷拍| 欧美尤物一区| 亚洲午夜一区二区| 久久综合九色| 国产精品午夜在线观看| 精品91在线| 亚洲综合丁香| 99精品热视频| 美日韩在线观看| 国产精品乱码| 亚洲人体1000| 久久精品理论片| 亚洲欧美视频一区| 欧美精品在线一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲精品影视| 亚洲国产日韩精品| 欧美在线短视频| 欧美日本在线视频| 尤物yw午夜国产精品视频| 亚洲欧美国产77777| 99热在这里有精品免费| 久久综合网hezyo| 亚洲欧美综合一区| 欧美成人网在线| 国产伦精品一区二区三区照片91 | 欧美欧美天天天天操| 国产一区二区三区久久久 | 亚洲欧美日韩国产另类专区| 99国产一区二区三精品乱码| 久久久综合免费视频| 国产精品久久久久永久免费观看 | 欧美日韩精品一本二本三本| 伊人久久婷婷色综合98网| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 日韩午夜视频在线观看| 麻豆91精品| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 99re6热只有精品免费观看| 免费看亚洲片| 国产精品亚洲一区| 亚洲区国产区| 亚洲国产精品久久91精品| 亚洲一区二区三区欧美| 欧美精品一区二区在线播放| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲欧美另类在线观看| 亚洲女同精品视频| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 韩国免费一区| 欧美一区二区播放| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产精品色在线| 亚洲一品av免费观看| 亚洲一区二区视频| 国产精品v欧美精品∨日韩| 夜夜夜精品看看| 亚洲一区欧美二区| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 99re热精品| 在线视频精品一区| 欧美日韩在线精品一区二区三区| 亚洲精品日韩精品| 亚洲图片激情小说| 欧美无乱码久久久免费午夜一区 | 午夜精品国产更新| 久久不见久久见免费视频1| 国产欧美精品| 欧美在线视频免费播放| 久久综合色88| 亚洲三级观看| 亚洲永久精品国产| 国产精品手机视频| 久久精品官网| 欧美国产日韩视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 国产精品sss| 欧美一区二区在线播放| 久久五月天婷婷| 亚洲国产精品成人精品| 一区二区三区高清视频在线观看| 国产精品成人播放| 欧美亚洲一区二区在线| 老司机免费视频一区二区| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 一本久道综合久久精品| 国产精品大全| 久久电影一区| 欧美搞黄网站| 亚洲综合精品| 免费成人网www| 99xxxx成人网| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 樱桃成人精品视频在线播放| 99精品久久久| 国产欧美一二三区| 亚洲区在线播放| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 午夜精品免费| 欧美国产精品久久| 亚洲尤物影院| 欧美成人在线网站| 亚洲小说欧美另类社区| 久久夜色精品国产噜噜av| 日韩视频中文字幕| 久久久久综合网| 艳女tv在线观看国产一区| 久久精品欧美| 日韩视频中午一区| 久久久久免费观看| 一区二区福利| 免费不卡在线观看| 亚洲香蕉在线观看| 欧美国产日本在线| 欧美一区二区三区精品 | 亚洲国产综合在线| 欧美一区二区视频网站| 亚洲欧洲午夜| 久久精品人人做人人爽电影蜜月 | 亚洲性线免费观看视频成熟| 久久在线免费观看视频| 亚洲先锋成人| 国产欧美日韩中文字幕在线| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美另类变人与禽xxxxx| 欧美一二三视频| 欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲福利在线看| 国产美女精品一区二区三区| 99爱精品视频| 激情一区二区三区| 欧美一区二区大片| 中日韩视频在线观看| 欧美激情在线免费观看| 亚洲电影第1页| 国产日韩欧美在线| 亚洲一区在线播放|