《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 三相電壓型逆變器的一種非線性復(fù)合控制策略研究
三相電壓型逆變器的一種非線性復(fù)合控制策略研究
2015年電子技術(shù)應(yīng)用第4期
董鋒斌,侯 波
陜西理工學(xué)院 電氣工程學(xué)院,陜西 漢中723000
摘要: 為了減少在三相電壓型逆變器系統(tǒng)中應(yīng)用精確線性化時(shí)選擇反饋增益矩陣參數(shù)的隨機(jī)性,提出將精確線性化方法和反步法結(jié)合起來應(yīng)用于此系統(tǒng)中。首先根據(jù)非線性微分幾何理論,驗(yàn)證了該系統(tǒng)仿射非線性模型滿足2輸入2輸出系統(tǒng)精確線性化的條件。經(jīng)過非線性坐標(biāo)變換得到系統(tǒng)的參數(shù)嚴(yán)格反饋形式模型,再根據(jù)反步法的設(shè)計(jì)步驟,逐步設(shè)計(jì)虛擬控制相量和中間控制相量,使系統(tǒng)的狀態(tài)分量具有漸近穩(wěn)定性,從而得到原非線性系統(tǒng)的控制模型。最后通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該復(fù)合控制策略的可行性。
中圖分類號(hào): TM614
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
文章編號(hào): 0258-7998(2015)04-0129-03
Research of a nonlinear complex control approach for three-phase voltage source inverters
Dong Fengbin,Hou Bo
School of Electrical Engineering,Shaanxi University of Technology,Hanzhong 723000,China
Abstract: In order to reduce the randomicity of selecting feedback gain matrix parameters when the exact linearization is applied to control the three-phase voltage source inverter, it is proposed that the exact linearization is combined with back-stepping design approach to control the three-phase voltage source inverter system. Firstly, according to nonlinear differential geometry theory, the affine nonlinear system models are proved in theory to meet conditions for exact linearization for the 2-input and 2-output system. The system mathematical models with the parameters of strict feedback are established with nonlinear coordinate transformation. Secondly, the virtual and middle control variables are designed step by step according to the design step of back-stepping design approach, so that state variables of the system have the appropriate asymptotic stability. The control models of the nonlinear system are reduced. Finally, the effectiveness and correctness of the complex control approach are verified by experiments.
Key words : three-phase inverter;nonlinear system;exact linearization;back-stepping design approach

  

0 引言

  被廣泛應(yīng)用的三相電壓型逆變器是由多個(gè)全控型開關(guān)器件、二極管和濾波電感、電容等組成的一類時(shí)變的、耦合的、多輸入多輸出的非線性系統(tǒng)[1],為方便控制,人們總希望將其化為線性系統(tǒng)。精確線性化這種非線性控制方法通過非線性坐標(biāo)變換可將原來的非線性系統(tǒng)化為線性系統(tǒng),從而將非線性系統(tǒng)的綜合問題化為線性系統(tǒng)的綜合問題[2]。經(jīng)文獻(xiàn)檢索,該方法已被應(yīng)用到Buck變換器、逆變器等電力電子變換器系統(tǒng)中[3-4]。在上述文獻(xiàn)中,應(yīng)用精確線性化得到的線性系統(tǒng)采用線性控制策略時(shí),多結(jié)合最優(yōu)控制方法。在選取二次型性能指標(biāo)中的對(duì)稱矩陣Q和R時(shí),在文獻(xiàn)[3]中采用經(jīng)驗(yàn)矩陣數(shù)值,對(duì)怎樣選取、如何選取并未給出依據(jù);在文獻(xiàn)[4]中選取的Q矩陣與系統(tǒng)的負(fù)載參數(shù)有關(guān),一旦選取特定的Q矩陣,當(dāng)負(fù)載參數(shù)發(fā)生變化時(shí),采用原來反饋增益矩陣,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)是否仍然較優(yōu)值得商榷。如何選擇反饋增益矩陣參數(shù),減少其隨機(jī)性是值得探討的問題。

  反步法是一種對(duì)帶有參數(shù)嚴(yán)格反饋形式的非線性系統(tǒng)有效的設(shè)計(jì)方法,比較適合在線控制[5]。精確線性化得到的線性系統(tǒng)一般均可化為帶有參數(shù)嚴(yán)格反饋形式模型,再對(duì)其采用反步法,比較容易得到系統(tǒng)的控制規(guī)律。本文將這兩種方法結(jié)合起來應(yīng)用于三相電壓型逆變器系統(tǒng)中,并推導(dǎo)出一種非線性復(fù)合控制的模型,為逆變器的有效控制提供理論依據(jù)。

1 三相電壓型逆變器的線性化分析

  1.1 三相電壓型逆變器的數(shù)學(xué)模型分析


001.jpg

  圖1為三相電壓型逆變器的電路拓?fù)洌瑘D中sij(i∈{a,b,c}),j∈{p,n})為全控型器件,Lf、Cf為濾波電感和電容,R為負(fù)載電阻。電路工作時(shí)每相橋臂中僅有一個(gè)開關(guān)器件導(dǎo)通,定義開關(guān)函數(shù)Si,當(dāng)Si=1表示與p相連,Si=0表示與n相連。定義虛擬線電流iab=ia-ib,ibc=ib-ic,ica=ic-ia,線開關(guān)函數(shù)sab=sa-sb,sbc=sb-sc,sca=sc-sa。依據(jù)6個(gè)開關(guān)的8種狀態(tài)和基爾霍夫定律可以得到[1]:

  1.png

  對(duì)于式(1)這樣的多輸入、多輸出的非線性系統(tǒng),存在uAB+uBC+uCA=0,iab+ibc+ica=0。式(1)中獨(dú)立的微分方程數(shù)僅有4個(gè),不妨取式(1)中的第1、2、4、5行。引入開關(guān)周期平均算子式(2)將式(1)離散系統(tǒng)變換為連續(xù)的系統(tǒng)[1],其中TS為開關(guān)周期,x(t)為電路中的某電量。

  2.png

  對(duì)式(1)求開關(guān)周期平均后,得到式(3),式中各量均為開關(guān)周期平均值,為討論方便,各變量仍保持原有書寫格式。dab=da-db,dbc=db-dc,dca=dc-da為線間占空比。

  3.png

  1.2 三相電壓型逆變器的線性化條件驗(yàn)證

  對(duì)于式(3)選取狀態(tài)變量為x,控制輸入變量為占空比d,輸出變量為線電壓y。具體含義為x=[x1 x2 x3 x4]T=[iab ibc uAB uBC]T,d=[dab dbc]T,y=[h1(x) h2(x)]T=[uAB uBC]T。系統(tǒng)的維數(shù)為4,式(3)對(duì)應(yīng)的仿射非線性數(shù)學(xué)模型為式(4):

  4.png

  依據(jù)微分幾何理論,如果滿足下述2個(gè)條件則系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)線性化[2]:

  (1)矩陣[g1(x) g2(x) adf g1(x) adf g2(x)]在x0鄰域內(nèi)的秩為4。

  (2)下述4個(gè)向量場(chǎng)的集合在x=x0處每個(gè)都是對(duì)合的:

  D1={g1(x)},D2={g1(x),g2(x)},

  D3={g1(x),g2(x),adf g1(x)},

  D4={g1(x),g2(x),adf g1(x),adf g2(x)}。

  對(duì)條件(1)的驗(yàn)證,通過計(jì)算李括號(hào)得到式(5):

  5.png

  顯然[g1(x) g2(x) adf g1(x) adf g2(x)]為對(duì)角陣,且與x無關(guān),可以驗(yàn)證它在全局范圍內(nèi)的秩均為4。即條件(1)滿足。將式(5)帶入向量場(chǎng)D1、D2、D3、D4中,由于它們與x無關(guān)為恒向量場(chǎng),任意兩個(gè)恒向量場(chǎng)的李括號(hào)為零向量,因此D1、D2、D3、D4均是對(duì)合的,即條件(2)滿足。當(dāng)系統(tǒng)滿足條件(1)和(2)時(shí),可以選取一組輸出函數(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)狀態(tài)反饋線性化。對(duì)輸出h1(x)=x3,計(jì)算相應(yīng)的李導(dǎo)數(shù)有:

  610.png

  根據(jù)上式計(jì)算的結(jié)果和系統(tǒng)相對(duì)階的概念可知,對(duì)輸出h1(x)的關(guān)系度為2[3]。對(duì)輸出h2(x)=x4,計(jì)算相應(yīng)的李導(dǎo)數(shù),同理可得到對(duì)輸出h2(x)的關(guān)系度為2。通過坐標(biāo)變換可將原非線性系統(tǒng)轉(zhuǎn)化成一個(gè)能控的線性系統(tǒng)。

  1.3 精確線性化

  令z1=h1(x),z2=Lf   h1(x),z3=h2(x),z4=Lf   h2(x),并對(duì)其求導(dǎo)可得到式(11):

  1113.png

2 三相電壓型逆變器的反步設(shè)計(jì)方法

  將式(12)所示的系統(tǒng)模型寫成具有參數(shù)嚴(yán)格反饋形式的多輸入多輸出非線性系統(tǒng)的一般表達(dá)式[2]:

  14.png

  其中z1=[z1  z3]T=[x3  x4]T=[uAB  uBC]T,z2=[z2  z4]T,v=[v1  v2]T,F(xiàn)1(z1)=0,F(xiàn)2(z1,z2)=0,G1(z1)=I2×2,G2(z1,z2)=I2×2。系統(tǒng)的階數(shù)為2,應(yīng)用反步設(shè)計(jì)法時(shí)可按兩步進(jìn)行:

  (1)定義系統(tǒng)跟蹤誤差相量矩陣E1為式(15),式中z1ref為輸出期望值。

  15.png

  對(duì)上式進(jìn)行求導(dǎo)并整理后得到:

  16.png

  定義輔助誤差相量E2矩陣函數(shù)為:

  17.png

  其中z2ref為虛擬控制相量。將式(17)代入式(16)中可得:

  18.png

  設(shè)計(jì)虛擬控制相量z2ref為:

  19.png

  式中k1=k11  00   k12為反饋增益矩陣,k11、k12為正實(shí)數(shù)。將式(19)代入式(18)得到:

  20.png

  對(duì)于式(20),如果E2→0,則E1→0。

  選取Lyapunov 函數(shù)為:

  21.png

  對(duì)式(21)求導(dǎo),可得到:

  22.png

  (2)對(duì)式(18)求導(dǎo)得到:

  23.png

  設(shè)計(jì)控制相量v為:

  24.png

  式中k2=k21  00   k22為反饋增益矩陣,k21、k22為正實(shí)數(shù)。將式(24)代入式(23)得到:

  25.png

  選取Lyapunov函數(shù)為:

  26.png

  對(duì)式(26)求導(dǎo)可得到:

  27.png

  根據(jù)Lyapunov 第二方法可判定系統(tǒng)漸近穩(wěn)定。

3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

  實(shí)驗(yàn)參數(shù):給定三相對(duì)稱輸出電壓峰值為100 V,輸出頻率設(shè)定為50 Hz,udc=150 V,TS=0.1 ms,R=20 ,Lf=5 mH,Cf=5 F。反饋增益選為:k11=k12=6 000,k21=k22=12 000。圖2為起動(dòng)實(shí)驗(yàn)波形,圖3為負(fù)載突變時(shí)波形,負(fù)載由20 跳變?yōu)?0 ,然后再由10 跳變?yōu)?0 。圖4為直流電壓突變實(shí)驗(yàn)波形,其中直流電壓變化范圍為150 V→120 V→150 V。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可看出系統(tǒng)具有較好的動(dòng)態(tài)、靜態(tài)性能,對(duì)負(fù)載擾動(dòng)、直流電壓擾動(dòng)具有較強(qiáng)的抗擾能力。

004.jpg

4 結(jié)論

  本文將三相逆變器系統(tǒng)的仿射非線性數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過精確線性化得到具有參數(shù)嚴(yán)格反饋形式模型,再應(yīng)用反步設(shè)計(jì)方法,推導(dǎo)出系統(tǒng)的控制模型。最后通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該復(fù)合控制策略的有效性。

  參考文獻(xiàn)

  [1] 徐德鴻.電力電子系統(tǒng)建模與控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006:6-12.

  [2] 胡躍明.非線性控制系統(tǒng)理論與應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2005:188-193.

  [3] 鄧衛(wèi)華,張波,胡宗波,等.CCM Buck變換器的狀態(tài)反饋精確線性化的非線性解耦控制研究[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2004,24(5):120-125.

  [4] 帥定新,謝運(yùn)祥,楊金明,等.基于狀態(tài)反饋精確線性化單相全橋逆變器的最優(yōu)控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2009,24(11):120-126.

  [5] YANG J H,WU J,HU Y M.Backstepping method and its applications to nonlinear robust  control[J].Control and Decision,2002,17(S):64l-647.


此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)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
久久国产视频网| 欧美福利视频网站| 最新中文字幕一区二区三区| 性欧美办公室18xxxxhd| 亚洲美女中出| 亚洲国产毛片完整版| 一区二区三区在线免费观看| 国内精品免费在线观看| 国产偷久久久精品专区| 国产女主播一区二区| 国产精品一区在线播放| 国产伦精品一区二区三区| 国产精品视频一区二区三区| 国产精品一级久久久| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 国产精品初高中精品久久| 欧美日韩视频第一区| 欧美午夜不卡| 国产精品视频在线观看| 国产精品自拍网站| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 国产有码一区二区| 有码中文亚洲精品| 最新中文字幕亚洲| 日韩一级在线| 亚洲欧美第一页| 欧美一区二区三区久久精品| 久久精品视频在线播放| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 久久高清福利视频| 亚洲精一区二区三区| 一区二区欧美激情| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 亚洲国产成人在线| 亚洲理伦电影| 亚洲午夜av电影| 欧美亚洲一区二区在线观看| 久久精品系列| 99riav1国产精品视频| 亚洲制服少妇| 久久精品噜噜噜成人av农村| 免费成人性网站| 欧美日韩在线另类| 国产欧美日韩精品在线| 亚洲高清在线精品| 一区二区三区日韩精品视频| 欧美一级黄色网| 亚洲精品欧洲| 亚洲午夜小视频| 久久久久综合网| 欧美精品日日鲁夜夜添| 国产精品久久一卡二卡| 黄色国产精品| 亚洲精品小视频| 欧美亚洲网站| 夜夜狂射影院欧美极品| 欧美在线视频观看免费网站| 欧美福利视频一区| 国产九九精品| 亚洲人体一区| 欧美一区二区高清在线观看| 亚洲美女免费视频| 欧美专区福利在线| 欧美精品一区在线| 国产日韩欧美一区二区| 亚洲精品五月天| 欧美在线你懂的| 在线一区二区三区做爰视频网站| 久久久精品日韩欧美| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 欧美色中文字幕| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 99视频超级精品| 亚洲高清自拍| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 美女露胸一区二区三区| 国产精品嫩草久久久久| 亚洲国产精品va在看黑人| 午夜精品久久久久久久久久久久 | 日韩视频一区二区在线观看 | 亚洲午夜一区| 亚洲日本va午夜在线影院| 欧美影院在线| 欧美日韩影院| 亚洲电影免费观看高清| 亚洲欧美伊人| 国产精品99久久久久久久vr| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 国产精品一区二区久久| 日韩亚洲国产精品| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 欧美影院一区| 国产精品久久一级| 日韩亚洲欧美高清| 亚洲国产欧美国产综合一区 | 久久久视频精品| 国产精品视频免费一区| 99www免费人成精品| 亚洲精品一区在线| 免费高清在线视频一区·| 国产亚洲欧美一级| 亚洲专区免费| 亚洲制服av| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 欧美在线视频免费播放| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 欧美视频在线观看视频极品| 亚洲人成欧美中文字幕| 亚洲精品你懂的| 免费观看在线综合色| 韩日在线一区| 欧美有码视频| 久久精品日韩| 国产婷婷精品| 欧美制服丝袜第一页| 久久精品电影| 国产亚洲欧美一区二区三区| 欧美一级久久| 久久婷婷麻豆| 激情欧美一区二区三区| 久久精品99国产精品日本| 久久免费视频这里只有精品| 国产永久精品大片wwwapp| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 久久精品国产v日韩v亚洲 | 这里只有精品视频| 欧美日韩国产一区二区| 日韩亚洲欧美高清| 亚洲欧美电影院| 国产精品午夜国产小视频| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 久久国产精品亚洲77777| 国产一区二区三区久久精品| 久久国产日韩| 美女精品一区| 亚洲精品一区二| 亚洲性人人天天夜夜摸| 国产精品嫩草99av在线| 欧美一区二区三区电影在线观看 | 欧美承认网站| 最新国产精品拍自在线播放| 国产精品99久久不卡二区| 国产精品成人一区| 性做久久久久久久久| 久久久久国产精品人| 伊人久久亚洲影院| 一本一本大道香蕉久在线精品| 国产精品成人v| 欧美在线视频一区| 欧美激情精品久久久六区热门 | 亚洲天堂av图片| 久久av老司机精品网站导航| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲福利视频网站| 欧美日本中文字幕| 亚洲永久网站| 久久综合久久综合久久| 亚洲精品一区二| 欧美资源在线| 亚洲高清av| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 久久久蜜桃精品| 亚洲日本理论电影| 亚欧成人在线| 在线免费一区三区| 亚洲免费视频中文字幕| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片 | 亚洲欧美日韩精品久久久| 久久亚洲影音av资源网| 亚洲精品一区二区在线观看| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 国内外成人在线视频| 一区二区三区毛片| 国产在线观看91精品一区| 夜色激情一区二区| 国产一区二区三区久久久久久久久| 日韩一级黄色片| 国产欧美一区视频| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 国产日韩一区二区三区| 99xxxx成人网| 国产一区清纯| 亚洲网站视频福利| 在线观看成人av电影| 亚洲一区在线播放| 黄色成人在线网址| 午夜欧美理论片| 亚洲黄色免费| 久久久久91| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 男同欧美伦乱| 欧美亚洲免费| 国产精品99一区二区| 亚洲日本国产| 国产一区观看| 小辣椒精品导航| 亚洲免费精品| 欧美va天堂va视频va在线|