《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于新穎粒子群算法高效VIENNA整流器的研究
基于新穎粒子群算法高效VIENNA整流器的研究
2019年電子技術應用第3期
許文錢,邵如平,袁東林
南京工業大學 電氣工程與控制科學學院,江蘇 南京211816
摘要: 傳統L濾波存在濾波效果較差等缺點,設計LCL濾波器進一步降低高頻開關頻率的諧波損耗。當整流器的控制參數數量和優化目標函數增多時,傳統粒子群優化算法(PSO)調節濾波器和控制器參數會出現迭代收斂不穩定等缺點,提出一種多目標多群體多位置多速度粒子群算法(MMMMPSO),可以有效優化三相VIENNA整流器設計參數,提高系統的動態和穩態特性。最后仿真和實驗驗證了該整流器的高效性及MMMMPSO的正確性。
中圖分類號: TM46
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.182348
中文引用格式: 許文錢,邵如平,袁東林. 基于新穎粒子群算法高效VIENNA整流器的研究[J].電子技術應用,2019,45(3):122-126,130.
英文引用格式: Xu Wenqian,Shao Ruping,Yuan Donglin. Research on high efficiency VIENNA rectifier based on novel particle swarm optimization[J]. Application of Electronic Technique,2019,45(3):122-126,130.
Research on high efficiency VIENNA rectifier based on novel particle swarm optimization
Xu Wenqian,Shao Ruping,Yuan Donglin
College of Electrical Engineering and Control Science,Nanjing Tech University,Nanjing 211816,China
Abstract: The traditional L filter has the disadvantages of poor filtering effect, and the LCL filter is designed to further reduce the harmonic loss of the high frequency switching frequency. When the number of control parameters of the rectifier and the optimization objective function increase, the traditional particle swarm optimization(PSO) algorithm can adjust the filter and controller parameters, there are disadvantages such as unstable convergence of the iteration. An improved multi-objective multi-group multi-position multi-velocity particle swarm optimization(MMMMPSO) algorithm is proposed to effectively optimize the design parameters of three-phase VIENNA rectifiers and improve the dynamic and steady-state characteristics of the system. Finally, the simulation and experiments verify the efficiency of the rectifier and the correctness of MMMMPSO.
Key words : VIENNA rectifier;LCL filter;particle swarm optimization

0 引言

    功率因數校正(Power Factor Correction,PFC)引起國內外許多研究者的關注,與傳統的三相PFC拓撲相比,VIENNA整流器拓撲結構具有開關器件較少、開關應力小、無死時間、效率高等優點[1]。新型VIENNA整流器中的LCL濾波器,它可以有效降低輸入電流諧波,在單位功率下高效運行。該拓撲應用在非車載充電機前級等領域有著重要的地位。

    文獻[2]采用改進的準直接功率控制的雙環結構抑制LCL濾波的諧振峰值,整流器的性能得到提升。文獻[3]運用DSP控制芯片內部的數字延時設置諧振頻率;前饋占空比控制,對PFC的LCL濾波中出現過渡補償進行修正。文獻[4]從工程設計的角度優化控制環路中指定次諧波,減小輸入電流畸變。

    傳統的參數整定方法存在整定耗時、設計復雜等缺點。隨著人工智能技術的蓬勃發展,文獻[5]~[7]運用智能算法對逆變器或整流器的控制器參數進行優化,校正結果顯著,其中粒子群優化性能獨特。

    本文通過VIENNA整流器的建模,設計LCL濾波器和PI控制器,提出了一種多目標多群體多位置多速度粒子群優化(MMMMPSO)算法,對其參數整體優化。建立離線優化模型,仿真對比標準粒子群(PSO)下的VIENNA整流器的優化效果。搭建一臺5 kW三相整流器實驗樣機,證明該方案的可靠性和正確性。

1 三相VIENNA整流器的設計

1.1 LCL濾波器的數學模型及設計

    LCL濾波器的VIENNA整流器拓撲如圖1所示[1]。LCL濾波器可改善傳統L濾波器的缺點,但參數設計復雜且工作量較大。簡化LCL濾波模型及設計如下。

dy4-t1.gif

    將a相電路建立其數學模型為:

dy4-gs1-8.gif

1.2 PI數字控制器的設計

    為降低模型的復雜度,按傳統L濾波器的拓撲結構,即L=Lg+Lr。VIENNA整流器在abc軸系下各相間較強的耦合性不利于控制器設計。內環電流經過坐標變換后,dq軸間的耦合影響較小,可看成具有對稱性的控制,只需單獨考慮一個軸。以d軸為例,d軸控制有外環直流電壓控制,q軸則沒有,其指令電流為給定值,PI控制的三相整流系統結構框圖如圖2所示。

dy4-t2.gif

    圖中udref、ed(s)、edn(s)、idref、RL(s)、id、ido、udc分別為直流電壓指令信號、外環指令電壓信號與反饋電壓信號的誤差、內環指令電流信號與反饋電流信號的誤差、交流側輸出信號、直流側負載、電流指令信號、直流側負載電流、直流側負載電壓。KPv、KIv分別為電壓環比例、積分系數;KPi、KIi分別為電流環比例、積分系數;Ts、Kpwm分別為采樣周期和PWM模塊等效增益。

2 MMMMPSO和離線優化模型

2.1 MMMMPSO的原理和設計

    本文提出一種新穎MMMMPSO算法。多目標優化克服了傳統單目標的局限性獲得最優解。主種群和若干輔助種群構成整個種群。每個輔助種群剔選單個目標類中的粒子獨立優化,保證了種群的多樣性;由信息交叉選擇演變給主種群優化整體目標,保證算法的收斂性。多位置多速度能夠更好權衡局部和全局最優,進一步提高迭代范圍。此算法的整體構架如圖3所示。

dy4-t3.gif

2.1.1 主種群與多位置更新方式

    主種群更新方程基于標準粒子群[8],定義如下:

dy4-gs9-11.gif

其中wmax、wmin、t、tmax、k和r3分別為最大慣性權重、最小慣性權重、當前迭代、最大迭代、常數和隨機區間[0,1]。

dy4-gs12-17.gif

2.1.2 輔助種群與多速度更新方式

    輔助種群使粒子群中較差的粒子通過多次迭代信息選擇獲得最小適應值,形成新的種群增強主種群的多樣性。多速度由改進的壓縮因子更新法及混沌更新法組成。

    (1)利用壓縮因子改進的速度更新如下式:

dy4-gs18-21.gif

式中τ為經驗值。

    混沌變量為:

    dy4-gs22.gif

2.2 優化目標函數

2.2.1 LCL濾波器的參數優化

    粒子群優化的個體粒子由一組4維向量表示為:X=[Lg Lr Cf F],其最后一項為粒子的適應值。目標函數為式(2)、式(3);約束條件為式(4)~式(8)。

2.2.2 PI數字控制器的參數優化

    三相旋轉坐標系下的控制為直流量,為保證ed(s)、edn(s)的值及id的總諧波畸變率都盡可能小,將總諧波畸變率(THD)和時間乘以誤差絕對值積分(ITAE)作為三相PI控制的整流系統優化目標函數。該組合公式為:

dy4-gs23-24.gif

2.3 系統的離線優化模型

    基于MMMMPSO的三相整流系統離線優化模型如圖4所示。

dy4-t4.gif

3 仿真與實驗

3.1 仿真結果分析

根據上述分析建立MATLAB/Simulink仿真模型,主要參數為輸入三相相電壓220 V,額定輸出電壓560 V,直流側電容(c1=c2)0.6 mF,開關頻率100 kHz。基于PSO與MMMMPSO的系統在穩態下的電網側電壓電流均高度近似正弦波且同相位,但后者紋波較小,明顯改善了波形。然后分別對輸入電流快速傅里葉分析(FFT)如圖5所示。PSO的THD為20.65%,MMMMPSO的THD為1.88%。表明MMMMPSO能有效避免粒子群陷入局部最優區域而無法跳出的情況出現,有高效的抑制諧波能力。

dy4-t5.gif

    圖6是兩者的直流輸出電壓波形。圖6(a)為輸出電壓在0.35 s左右時趨于穩定,響應和超調都較為理想。圖6(b)為輸出電壓在0.17 s左右達到平衡且穩態性更好。

dy4-t6.gif

    在0.03 s時MMMMPSO系統下切載動態響應如圖7所示。直流輸出電壓躍變后迅速恢復于給定值560 V。負載擾動下網側電壓電流波形如圖8所示,可知網側電流突增1倍而網側電壓不變,仍然接近同相脈動。

dy4-t7.gif

dy4-t8.gif

3.2 實驗驗證

    本文采用DSP控制芯片TMS320F28033,基于MMMMPSO優化算法,搭建一個5 kW三相VIENNA整流器實驗樣機平臺,樣機參數和仿真參數相同。

    穩態時a相網側電壓電流及輸出電壓波形如圖9所示;負載突變從2.5 kW到5 kW時網側電壓電流和輸出電壓波形如圖10所示。同步狀態下整流器功率因數基本是1且諧波含量滿足設計要求;網側電流始終呈正弦化且過渡平穩;輸出電壓紋波較小且動態響應良好。

dy4-t9.gif

4 結論

    本文設計一種基于新穎粒子群算法應用在三相VIENNA整流器中。主要利用MMMMPSO算法對整流器的前端LCL濾波器和PI數字控制器參數的優化,通過與傳統PSO的仿真對比表明,改進的算法有效改善了網側電流波形且降低了其總諧波畸變率,整流器輸出電壓獲得了良好的穩態與動態性能。由實驗樣機驗證,當負載突變時,輸入電流和輸出電壓都在極短時間獲得動態平衡,輸入電壓電流始終保持同步,表明VIENNA整流器在該方案下有較強的魯棒性和優越性。

參考文獻

[1] VIITANCE T,TUUSA H.Space vector modulation and control of a unidirectional three phase/switch VIENNA I rectifier with LCL-type AC filer[C].Power Electronics Specialist Conference,2003.PESC’03.2003 IEEE 34th Annual,2003(3):1063-1068.

[2] 王曉剛,謝運祥,張杰,等.LCL濾波PWM整流器的新型準直接功率控制[J].電力系統保護與控制,2013,41(9):80-85.

[3] 林壯.VIENNA拓撲整流器的控制技術研究[D].杭州:浙江大學,2014.

[4] 劉源,梅燁,曹豐文,等.VIENNA整流器的設計與優化[J].電源學報,2018(2):110-118.

[5] 趙葵銀.PWM整流器的模糊滑模變結構控制[J].電工技術學報,2006,21(7):49-53.

[6] Sun Wei,Chen Zhe,Wu Xiaojie.Intelligent optimize design of LCL filter for three phase voltage source PWM rectifier[C].2009 IEEE 6th International Power Electronics and Motion Control Conference,2009:970-974.

[7] Ren Haipeng,Guo Xin.Optimization controller design of CACZVS three phase PFC converter using particle swarm optimization[C].IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society,2014:1665-1671.

[8] SHI Y,EBERHART R.A modified particle swarm optimizer[C].IEEE International Conference on Evolutionary,1998:69-73.



作者信息:

許文錢,邵如平,袁東林

(南京工業大學 電氣工程與控制科學學院,江蘇 南京211816)

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>
          国产色产综合产在线视频| 欧美精品成人91久久久久久久| 激情小说另类小说亚洲欧美| 国产亚洲精品久| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 欧美日韩黄视频| 欧美激情综合亚洲一二区| 国产日韩欧美电影在线观看| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 久久精品系列| 欧美激情一区在线观看| 欧美性一区二区| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 欧美日韩国产综合网| 狠狠色综合网| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 国产欧美日韩中文字幕在线| 另类欧美日韩国产在线| 欧美视频二区36p| 久久国产精品电影| 在线视频免费在线观看一区二区| 欧美先锋影音| 国产精品入口日韩视频大尺度| 欧美在线免费视频| 亚洲欧美日韩久久精品| 国产综合精品| 亚洲片在线观看| 在线精品在线| 91久久精品一区二区别| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 亚洲美女尤物影院| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 欧美一区二区三区在线观看| 亚洲成色最大综合在线| 欧美涩涩网站| 国产精品一区亚洲| 一区二区欧美国产| 亚洲激情电影在线| 欧美激情在线播放| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 蜜桃av一区| 国产性做久久久久久| 亚洲一区二区黄色| 国产麻豆午夜三级精品| 午夜精彩视频在线观看不卡| 久久青青草综合| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 欧美日本亚洲韩国国产| 国产欧美日韩综合| 国产日韩欧美成人| 欧美亚洲综合久久| 亚洲国产福利在线| 国产日韩欧美电影在线观看| 亚洲先锋成人| 国产综合色产| 久久久国产精彩视频美女艺术照福利| 国产精品蜜臀在线观看| 国产精品久久久久久久久久免费看| 久久青青草原一区二区| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 久久久久国产精品厨房| 亚洲国产中文字幕在线观看| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲激情电影在线| 黄色亚洲免费| 亚洲第一免费播放区| 国产亚洲精品久久飘花| 老司机亚洲精品| 欧美日韩国产页| 99人久久精品视频最新地址| 亚洲精品一区二区网址| 一区二区三区亚洲| 免费中文字幕日韩欧美| 日韩写真视频在线观看| 国产精品三级久久久久久电影| 禁久久精品乱码| 日韩午夜三级在线| 狠狠色丁香婷婷综合| 在线亚洲国产精品网站| 国产精品成人免费| 国产精品欧美日韩一区二区| 久久精品国产亚洲aⅴ| 久久亚洲视频| 欧美美女视频| 卡通动漫国产精品| 精品成人国产在线观看男人呻吟| 麻豆国产精品777777在线| 激情综合久久| 亚洲裸体在线观看| 国产精品无码永久免费888| 午夜一级在线看亚洲| 国产一区视频在线看| 欧美午夜电影完整版| 欧美成人自拍| 欧美日韩成人一区二区| 国产精品男gay被猛男狂揉视频| 国产精品一区二区久久国产| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 久久久久久久一区二区三区| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 亚洲高清资源综合久久精品| 欧美精品在线观看| 国产精品一区二区三区观看| 美女精品视频一区| 亚洲开发第一视频在线播放| 99综合视频| 亚洲欧美日韩网| 国产中文一区| 亚洲影音先锋| 欧美日韩亚洲国产精品| 欧美日韩一二区| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 韩国精品主播一区二区在线观看| 久久久久国产精品一区二区| 性感少妇一区| 激情欧美丁香| 久久精品一区二区三区四区| 亚洲国产毛片完整版| 亚洲国产成人精品久久| 欧美大学生性色视频| 妖精视频成人观看www| 久久一区国产| 欧美顶级少妇做爰| 在线视频欧美一区| 欧美日韩综合一区| 日韩一区二区免费高清| 西瓜成人精品人成网站| 亚洲最新合集| 欧美一区二区三区日韩| 国产一区在线看| 91久久久精品| 欧美日韩一区二区三区视频| 欧美一区观看| 久久精品一区二区国产| 久久久999| 亚洲成人在线网站| 国产欧美日韩一区二区三区| 国内在线观看一区二区三区| 国内偷自视频区视频综合| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 久久久久国产精品一区| 亚洲伦理精品| 极品少妇一区二区三区| 欧美三区在线观看| 激情五月综合色婷婷一区二区| 免费毛片一区二区三区久久久| 国产一区二区久久| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 国产精品av一区二区| 欧美日韩在线不卡一区| 欧美午夜在线视频| 国产精品区二区三区日本| 亚洲午夜激情| 麻豆国产精品一区二区三区| 美女91精品| 久久噜噜亚洲综合| 亚洲精品一区二区三区福利| 亚洲国产精品久久| 中文日韩在线视频| 久久久91精品国产一区二区三区| 亚洲黄页视频免费观看| 久久精品91久久久久久再现| 欧美女人交a| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 欧美久久久久久蜜桃| 亚洲日本va午夜在线电影| 国产模特精品视频久久久久| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 国产九九视频一区二区三区| 欧美亚州一区二区三区| 国产精品伦子伦免费视频| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 亚洲精品女av网站| 国产精品久久久久9999吃药| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 亚洲精品国偷自产在线99热| 激情文学综合丁香| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 久久国产日本精品| 欧美激情中文字幕一区二区| 影音先锋成人资源站| 永久555www成人免费| 91久久中文| 日韩午夜在线视频| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 午夜免费在线观看精品视频| 国产欧美在线观看一区| 国产精品久久国产三级国电话系列| 欧美精品一区三区在线观看| 久久国产精彩视频| 欧美在线地址| 国产视频在线观看一区二区| 亚洲精品五月天| 久久国内精品自在自线400部| 久久综合久久88| 国产精品乱码久久久久久| 亚洲一二三四区| 亚洲国产一区视频| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲毛片在线免费观看| 亚洲女与黑人做爰| 一区二区三区四区五区精品| 你懂的网址国产 欧美| 亚洲一区二区三区影院| 一本色道久久88综合日韩精品| 亚洲大胆视频| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 亚洲男人av电影| 一区二区三区四区国产精品| 国产精品一区二区你懂的| aa级大片欧美| 欧美视频不卡| 欧美高清视频一区| 亚洲影院色在线观看免费| 亚洲国产成人在线| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 99精品国产福利在线观看免费| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 久久久成人网| 久久久久久久97| 在线观看av不卡| 欧美影院午夜播放| 欧美成人一品| 国产亚洲欧美中文| 午夜老司机精品| 国产精品乱码久久久久久| 韩国女主播一区| 欧美视频不卡| 亚洲高清影视| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 国产欧美精品在线播放| 91久久在线播放| 久久嫩草精品久久久精品一| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 国产精品自拍小视频| 99精品视频免费在线观看| 99国产精品视频免费观看| 欧美日韩中文字幕精品| 国产亚洲a∨片在线观看| 国产精品专区h在线观看| 暖暖成人免费视频| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 亚洲卡通欧美制服中文| 国产一区二区三区日韩欧美| 久久综合福利| 欧美亚洲专区| 久久精品国产77777蜜臀| 亚洲精品视频在线观看免费| 欧美电影免费观看网站| 亚洲精品影院在线观看| 激情懂色av一区av二区av| 欧美日韩国产在线一区| 亚洲天堂视频在线观看| 国产夜色精品一区二区av| 可以免费看不卡的av网站| 国产精品欧美日韩久久| 亚洲电影免费| 99国产精品| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 亚洲校园激情| 午夜亚洲福利在线老司机| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 欧美日韩三级视频| 欧美mv日韩mv国产网站| 国产精品久久久久久久7电影| 99精品国产热久久91蜜凸| 亚洲精品日韩激情在线电影| 欧美涩涩视频| 欧美日韩高清区| 玖玖在线精品| 中国女人久久久| 欧美综合国产| 欧美日韩福利视频| 国产精品日韩欧美一区| 136国产福利精品导航网址应用| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 欧美一级黄色录像| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 欧美日韩国产一区二区| 国内精品视频久久| 一区二区激情| 久久亚洲综合色一区二区三区| 亚洲国产国产亚洲一二三| 国内精品伊人久久久久av影院| 日韩一级精品视频在线观看| 国产精品美女久久久浪潮软件| 久久人人爽人人爽爽久久| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 久久久久欧美| 韩国欧美一区| 久久精品视频99| 欧美精品一区二区三区四区| 麻豆国产va免费精品高清在线| 亚洲专区一二三| 国内精品免费午夜毛片| 99精品视频免费观看视频| 亚洲国产综合91精品麻豆| 亚洲精品黄色| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 亚洲午夜免费福利视频| 欧美激情亚洲另类| 欧美有码在线视频| 亚洲激情成人| 欧美亚洲在线视频| 欧美一区日本一区韩国一区| 亚洲最新在线视频| 最新日韩欧美| 久久色在线播放| 免费成人高清| 欧美亚洲视频一区二区| 亚洲美女精品成人在线视频| 国产欧美视频一区二区| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 欧美在线地址| 中文网丁香综合网| 亚洲精品一区二区三区福利| 日韩视频永久免费| 欧美黄免费看| 国产精品爽黄69| 亚洲国产一区二区三区高清|