《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單相逆變器復合控制方案設計
基于PID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

 

  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:

 

 

  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:

  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

 

  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:

 

 

  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:

  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。

 

  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:

  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。

  本方案提出的復合重復控制系統結構圖如圖4所示。

 

  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:

 

  式中,

  根據小增益定理,上述系統穩定的條件是:

 ?、?閉環系統G( )是穩定的。

 ?、?/p>

 

  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。

  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。

 

 

  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。

 

  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>
          亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久视频国产精品免费视频在线| 欧美日韩国产综合在线| 好看的av在线不卡观看| 欧美伦理在线观看| 亚洲国产视频一区二区| 久久婷婷av| 久久九九精品| 国产精品久久婷婷六月丁香| 在线观看视频日韩| 亚洲日本黄色| 国产精品美女xx| 欧美日韩在线不卡一区| 国产精品视频最多的网站| 国产视频一区二区三区在线观看| 国产精品二区三区四区| 久久精品二区亚洲w码| 亚洲视频第一页| 久久理论片午夜琪琪电影网| 亚洲在线1234| 午夜久久影院| 另类春色校园亚洲| 国产精品揄拍一区二区| 欧美日韩在线综合| 亚洲国产精品免费| 国产毛片一区| 国产一区二区三区高清播放| 亚洲主播在线播放| 欧美一区二区精品久久911| 久久女同互慰一区二区三区| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 欧美一区二区三区在| 亚洲视频一区二区在线观看| 欧美理论在线| 久久精品一二三区| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 久久久综合网站| 欧美极品一区二区三区| 国产精品爽爽爽| 欧美主播一区二区三区| 亚洲综合色激情五月| 韩日精品视频| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 老**午夜毛片一区二区三区| 国产一区二区三区免费不卡| 国产精品高清免费在线观看| 99re6这里只有精品| 国产日韩欧美| 国产精品午夜国产小视频| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 久久久91精品国产一区二区精品| 一区二区精品| 国产日韩欧美黄色| 欧美极品在线视频| 欧美激情久久久久久| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 欧美国产日韩精品免费观看| 在线观看欧美亚洲| 欧美大片第1页| 国产精品三级久久久久久电影| 亚洲国产成人av在线| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 亚洲国产视频a| 在线成人av网站| 欧美一区二区三区视频免费播放| 两个人的视频www国产精品| 一区二区日韩伦理片| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲国产精品成人| 激情成人av在线| 亚洲自拍另类| 欧美日本三区| 亚洲已满18点击进入久久| 久久精品一区二区国产| 亚洲国产一区在线观看| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 久久精品国产亚洲5555| 欧美激情在线播放| 欧美成人国产va精品日本一级| 韩日视频一区| 久久亚洲精品网站| 国产美女一区| 亚洲视频一区二区| 欧美一区二区三区四区高清| 欧美特黄一级大片| 在线观看视频欧美| 欧美一区二区三区啪啪| 欧美日韩国产综合新一区| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 免费在线视频一区| 久久久综合网| 亚洲每日更新| 欧美国产成人在线| 夜夜精品视频一区二区| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 一区二区三区欧美在线| 亚洲午夜精品久久久久久app| 久久久久青草大香线综合精品| 国产免费一区二区三区香蕉精| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 国产精品美女主播| 欧美成人一区二区| 欧美亚洲一级| 亚洲欧美在线免费| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 国语精品中文字幕| 国产伦理一区| 国产精品中文字幕欧美| 欧美1级日本1级| 野花国产精品入口| 亚洲欧美影院| 免费试看一区| 精品成人一区二区三区四区| 欧美波霸影院| 国产精品久久国产三级国电话系列| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 亚洲尤物精选| 久久精品国产亚洲一区二区三区| av成人手机在线| 日韩一级视频免费观看在线| 欧美激情综合在线| 国产精品综合网站| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 欧美日本一区| 欧美精品三区| 亚洲欧洲午夜| 欧美黄色一区二区| 亚洲人成高清| 午夜精品短视频| 另类天堂av| 日韩午夜视频在线观看| 亚洲欧美日韩精品在线| 狂野欧美激情性xxxx| 久久精品人人| 久久精品国产欧美激情| 欧美在线1区| 欧美日韩亚洲一区三区| 久久大综合网| 国产精品wwwwww| 欧美伦理91| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 久久成人精品| 国产欧美在线播放| 午夜精品偷拍| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 国内精品伊人久久久久av影院| 老司机精品导航| 久久久www成人免费无遮挡大片| 男人天堂欧美日韩| 有坂深雪在线一区| 99亚洲视频| 日韩视频永久免费观看| 欧美日韩岛国| 欧美一区二区在线视频| 在线免费观看日韩欧美| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 黄色成人av在线| 亚洲伊人第一页| 国产精品mv在线观看| 欧美寡妇偷汉性猛交| 99视频精品全国免费| 亚洲自拍另类| 欧美69视频| 欧美成年网站| 欧美日韩精品二区第二页| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 亚洲精品久久久久久久久久久| 国产精品三上| 99精品国产热久久91蜜凸| 久久免费精品日本久久中文字幕| 国产精品乱人伦中文| 久久国内精品视频| 亚洲图片激情小说| 欧美午夜宅男影院在线观看| 久久另类ts人妖一区二区| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 欧美精品网站| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 亚洲清纯自拍| 欧美日韩成人综合| 欧美日韩免费观看中文| 亚洲免费观看高清在线观看| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 亚洲春色另类小说| 亚洲欧美国产另类| 欧美+亚洲+精品+三区| 国产人成一区二区三区影院| 欧美精品18videos性欧美| 欧美日韩播放| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩精品| 欧美国产精品| 亚洲激情亚洲| 久久一区免费| 亚洲欧美中文字幕| 久久精品国产亚洲一区二区| 久久久av水蜜桃| 国产精品每日更新在线播放网址| 欧美在线播放一区| 黄色成人在线| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 久久久国产精品一区二区三区| 国产精品美腿一区在线看| 久久影视三级福利片| 欧美精品午夜视频| 国产日韩欧美综合精品| 欧美韩日亚洲| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 国产精自产拍久久久久久蜜| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 亚洲国产综合视频在线观看| 国产一区二区三区在线观看免费| 亚洲午夜伦理| 亚洲国产高清在线观看视频| 亚洲综合国产激情另类一区| 欧美日韩1234| 亚洲激情偷拍| 久久精品女人天堂| 久久久久国产精品www| 久久久久一区二区| 欧美精品 国产精品| 欧美亚洲一区三区| 国产亚洲精品一区二555| 99精品国产一区二区青青牛奶| 国内精品免费午夜毛片| 久久麻豆一区二区| 亚洲一区二区三区免费视频| 欧美激情久久久| 亚洲黄色一区二区三区| 嫩草成人www欧美| 开元免费观看欧美电视剧网站| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 久久久亚洲影院你懂的| 99国产精品99久久久久久| 欧美久久久久久久| 国产深夜精品福利| 国产模特精品视频久久久久| 老司机精品久久| 欧美日韩精品在线| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 欧美一区二区三区在线观看| 国产一区二区三区在线观看网站| 亚洲国产精品激情在线观看| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 亚洲免费人成在线视频观看| 欧美日韩一区三区| 欧美日韩黄视频| 亚洲小说区图片区| 日韩一级视频免费观看在线| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 国产精品高清一区二区三区| 日韩午夜在线| 久久久99免费视频| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 国内在线观看一区二区三区| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 久久不射2019中文字幕| 久久精品一区中文字幕| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 亚洲欧美日本另类| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 一区二区三区蜜桃网| 亚洲私人影院在线观看| 亚洲大片在线| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 欧美国产日韩一二三区| 国内欧美视频一区二区| 91久久嫩草影院一区二区| 在线日韩一区二区| 久久久久久综合| 国产日韩在线不卡| 欧美jjzz| 国产欧美日本在线| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 欧美一区二视频在线免费观看| 免费亚洲一区二区| 欧美chengren| 亚洲自拍电影| 亚洲高清不卡在线| 国产一区美女| 一区二区三区**美女毛片| 亚洲第一精品在线| 国产毛片精品视频| 1024精品一区二区三区| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲一区在线视频| 亚洲系列中文字幕| 伊人久久成人| 国产午夜精品美女毛片视频| 9色porny自拍视频一区二区| 小嫩嫩精品导航| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 欧美视频免费在线| 国产精品美女久久久久av超清| 欧美阿v一级看视频| 久久av在线看| 亚洲电影天堂av| 99在线精品视频在线观看| 国产亚洲欧美激情| 亚洲第一福利在线观看| 国产有码一区二区| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 欧美国产精品人人做人人爱| 亚洲人成艺术| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 在线综合亚洲欧美在线视频| 亚洲一区二区网站| 亚洲精品国精品久久99热一| 久久久久久久精| 中文成人激情娱乐网| 欧美日韩一区三区四区| 亚洲三级视频在线观看| 亚洲精品欧美| 国产日产欧美精品| 日韩小视频在线观看专区| 国产精品久久9| 亚洲一本视频| 久久久国产一区二区三区| 欧美日韩影院| 国产婷婷色一区二区三区在线| 国产在线视频不卡二| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 久久亚洲午夜电影|