《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[圖]
基于PID的單相逆變器復合控制方案設計[圖]
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。

1 逆變器模型

基于PID的<a class=單相逆變器復合控制方案設計" src="http://files.chinaaet.com/images/20110616/71b080f6-b291-4a4a-b982-66637de0551c.jpg" />

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:

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

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為:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

2 PID控制器設計

圖2所示為PID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。

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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。

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

本方案提出的復合重復控制系統結構圖如圖4所示。

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

Q(z)、G,(。)為低通濾波補償器,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:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

式中,

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

根據小增益定理,上述系統穩定的條件是:

① 閉環系統G( )是穩定的。

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

由誤差傳遞函數式(7)可知,如果:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

則式(7)可重列為:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

實際應用中,采用一階低通濾波器完全可以滿足系統要求:

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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。

基于PID的單相逆變器復合控制方案設計

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

圖6,圖7中, 為給定電壓;Uo為輸出電壓。

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

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。

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

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。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲国产精品va在看黑人| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 一区二区在线观看av| 国内精品写真在线观看| 亚洲综合视频在线| 国产综合色在线视频区| 久久精品视频在线| 久久激情久久| 免费日本视频一区| 伊人婷婷欧美激情| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 午夜精品在线| 国产一区视频网站| 欧美电影专区| 久久尤物视频| 在线中文字幕一区| 黄色成人在线网址| 国产午夜精品一区理论片飘花| 亚洲毛片在线免费观看| 午夜精品国产| 亚洲伊人色欲综合网| 亚洲影院免费| 亚洲天堂成人在线视频| 伊人精品成人久久综合软件| 久久国产欧美精品| 亚洲精品国久久99热| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 99re6这里只有精品| 性久久久久久久| 午夜在线观看欧美| 亚洲欧美日韩成人| 久久久精品五月天| 亚洲在线一区二区| 在线视频免费在线观看一区二区| 久久久噜噜噜久久久| 欧美日韩卡一卡二| 亚洲激情成人在线| 国产视频欧美视频| 久久免费99精品久久久久久| 欧美日韩在线一二三| 亚洲午夜在线观看视频在线| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 欧美午夜精品久久久久免费视| 你懂的成人av| 一本大道av伊人久久综合| 美腿丝袜亚洲色图| 欧美影院在线播放| 免费不卡在线观看| 国产亚洲精久久久久久| 欧美区一区二区三区| 亚洲一区二区三区午夜| 在线看日韩av| 欧美日韩成人在线观看| 久久午夜精品一区二区| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 国产精品视频九色porn| 亚洲天堂av电影| 久久久久久一区二区三区| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 亚洲专区一区| 欧美一区二区三区免费视频| 亚洲国产精品电影在线观看| 欧美高清视频免费观看| 国产欧美在线视频| 亚洲欧美日韩在线一区| 一本色道久久88综合日韩精品| 日韩午夜电影av| 日韩写真视频在线观看| 亚洲影院色在线观看免费| 国产精品免费视频xxxx| 西瓜成人精品人成网站| 一色屋精品视频在线观看网站| 亚洲人成网站999久久久综合| 国产精品视频网址| 亚洲激情在线播放| 99综合电影在线视频| 亚洲影视中文字幕| 在线观看欧美一区| 久久久91精品国产一区二区三区| 久久女同互慰一区二区三区| 欧美精品综合| 亚洲中无吗在线| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 伊人久久噜噜噜躁狠狠躁| 久久综合综合久久综合| 亚洲免费影视| 国产精品美女一区二区| 欧美日韩精品一区二区| 亚洲综合国产激情另类一区| 亚洲精品国产日韩| 欧美日韩午夜| 国产亚洲成av人在线观看导航| 国产精品日韩欧美一区二区| 国产欧美精品一区二区色综合| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 亚洲成在人线av| 久久精品国产一区二区三区免费看| 欧美高清视频一区二区| 国产精品99久久久久久久久久久久| 在线中文字幕日韩| 欧美成人亚洲成人| 一区二区三区成人| 国产精品九九| 国产精品福利片| 欧美激情精品久久久久| 校园激情久久| 国内一区二区在线视频观看| 国产婷婷成人久久av免费高清| 欧美99在线视频观看| 国产精品视频网站| 一区二区三区蜜桃网| 国内偷自视频区视频综合| 免费亚洲电影| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 国产精品一区视频网站| 免费在线成人av| 老司机一区二区| 国产精品亚洲综合色区韩国| 99av国产精品欲麻豆| 欧美亚州在线观看| 国产亚洲高清视频| 久久精品国产69国产精品亚洲| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 国产偷自视频区视频一区二区| 国产精品美女一区二区在线观看| 一区视频在线播放| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 国产免费一区二区三区香蕉精| 国内精品久久久久影院优| 国产免费一区二区三区香蕉精| 久久精品免费观看| 激情久久久久久久| 一区二区在线视频观看| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 先锋影音久久久| 在线观看欧美成人| 韩国成人精品a∨在线观看| 国产亚洲制服色| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 亚洲青涩在线| 久久久久这里只有精品| 午夜视频在线观看一区二区三区| 欧美日韩高清在线| 国产精品进线69影院| 欧美日本中文| 亚洲精品免费一二三区| 亚洲春色另类小说| 久久综合色影院| 精品白丝av| 欧美日本高清一区| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 99在线精品免费视频九九视| 欧美日韩亚洲激情| 久久影音先锋| 欧美黄色一区二区| 一本久久综合| 亚洲国产另类久久精品| 欧美在线一级va免费观看| 国产精品九色蝌蚪自拍| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 国产精品久久久久久久第一福利| 久久久久国产精品www| 欧美一区在线直播| 亚洲日本va在线观看| 国产视频一区在线观看| 韩日欧美一区二区| 一区二区三区精品在线| 韩国三级电影久久久久久| 亚洲女同同性videoxma| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 久热精品视频在线观看| 亚洲人线精品午夜| 亚洲午夜伦理| 午夜国产不卡在线观看视频| 久久精品2019中文字幕| 欧美专区日韩专区| 国产精品第十页| 亚洲——在线| 亚洲欧美激情在线视频| 欧美日韩国产丝袜另类| 亚洲欧洲综合另类在线| 久久精品国内一区二区三区| 国产精品日本精品| 久久久综合香蕉尹人综合网| 国产精品美女久久久久久免费| 樱桃国产成人精品视频| 欧美日韩国产综合网| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 蜜桃av综合| 国产亚洲精品一区二555| 欧美亚洲在线观看| 久久久噜噜噜| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 亚洲日本在线视频观看| 久久精品二区| 欧美日韩成人在线观看| 久久精品99国产精品| 久久精品二区三区| 免费av成人在线| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 韩日视频一区| 免费中文日韩| 国产精品日韩在线播放| 国产精品久久999| 国产午夜精品久久久久久久| 欧美精品国产一区二区| 国产免费观看久久黄| 亚洲福利免费| 久久久久久一区二区三区| 日韩午夜在线视频| 日韩一区二区电影网| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 美女国产精品| 欧美国产日韩一区二区三区| 久热成人在线视频| 新67194成人永久网站| 国产精品亚洲网站| 国产精品自拍网站| 红杏aⅴ成人免费视频| 一区二区三区在线免费视频| 一区二区三区视频在线播放| 久久久精品999| 欧美日韩调教| 91久久精品www人人做人人爽| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 欧美小视频在线观看| 一区二区精品在线| 欧美日韩一区二区三区免费看| 亚洲视频 欧洲视频| 亚洲精品1区2区| 欧美电影美腿模特1979在线看| 国产欧美日韩在线播放| 欧美在线欧美在线| 欧美亚洲日本国产| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 在线日本成人| 国产精品一区在线播放| 亚洲无亚洲人成网站77777| 亚洲老板91色精品久久| 欧美一区二区三区在线播放| 一区二区三区在线免费播放| 91久久在线播放| 午夜精彩视频在线观看不卡| 欧美在线观看视频| 欧美日韩国产高清| 亚洲国产视频a| 亚洲一区三区在线观看| 欧美激情1区2区| 亚洲一区二区三区777| 久久久蜜臀国产一区二区| 另类天堂av| 欧美日韩免费观看一区| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 最新国产の精品合集bt伙计| 亚洲人成网站影音先锋播放| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 欧美午夜免费| 国产精品国产精品| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 久久er精品视频| 国产在线精品成人一区二区三区| 欧美精品尤物在线| 久久亚洲一区二区| 亚洲一区精品视频| 欧美自拍丝袜亚洲| 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 久久黄色影院| 久久精品视频免费播放| 免费久久久一本精品久久区| 国产情侣久久| 亚洲网站视频福利| 亚洲午夜羞羞片| 亚洲第一级黄色片| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 亚洲福利视频专区| 一区二区三区在线视频播放| 欧美视频三区在线播放| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 亚洲午夜一区二区| 日韩视频在线免费观看| 亚洲一区二区三区涩| 国产精品免费一区豆花| 国产精品福利久久久| 国产一区视频网站| 国产欧美视频一区二区| 亚洲精品你懂的| 国产欧美精品在线| 国模吧视频一区| 亚洲私人黄色宅男| 欧美中文在线字幕| 久久久久青草大香线综合精品| 亚洲特黄一级片| 久久久久久久成人| 一区二区三区日韩欧美精品| 国产精品久久久久久久久久久久久| 好吊色欧美一区二区三区视频| 国产精品视频| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美人成在线视频| 日韩一级黄色av| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 亚洲国产91| 国产精品视频网| 国产精品福利在线观看| 午夜精品久久一牛影视| 亚洲国产精品999| 国产精品视频999| 国产精品综合视频| 国产精品视频免费观看| 午夜免费电影一区在线观看| 欧美ab在线视频| 亚洲激情成人| 亚洲精品中文字| 亚洲黄色精品| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 亚洲视频电影在线| 亚洲国产一成人久久精品| 亚洲午夜电影在线观看|