基于逆变输出的PWM整流回馈自适应控制.docx
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1、基于逆变输出的PWM整流回馈自适应控制ronggang导语:本文设计了电流闭环和电压闭环的双闭环控制系统。由于此系统在某些情况下不稳定。传统的PI调节器无法对其进展优化摘要:本文设计了电流闭环和电压闭环的双闭环控制系统。由于此系统在某些情况下不稳定。传统的PI调节器无法对其进展优化。便在此根底控制下进展改良,利用神经网络控制,得出一种基于PWM整流回馈的自适应控制系统,以获得更优效果。最后,在理论分析的根底上,对直接购置的两台二极管电压型交-直-交变频器进展改造及实验,在此根底上拍摄了相关的实验波形,并对实验结果进展了分析讲明,证实了设计的准确性与有效性。关键词:电压型整流器;PWM整流回馈;
2、神经网络控制Abstract:Thispaperdesignedadoublecloseloopcontrolsystembasedoncurrentandvoltage.Asthesysteminstableinsomecases,thetraditionalPIregulatorcannotregulatethesystemmoreprecisely.Tomakeamorestableandbettercontroleffect,itshouldbeimprovedbyusingNeuralNetworkControltogetafeedbackadaptivecontrolsystemo
3、fPWMrectifierinordertoachievebetterresults.Finallyonthebasisoftheoreticanalysis,twodiodevoltagesourcetypeAC-DC-ACrectifiershasbeenreconstructedtodotheexperiment.Thetestwaveformsandanalysisresultsshowthatthedesignimprovedtheaccuracyandeffectivenessofthecontrolsystem.Keywords:VoltageSourceRectifier;PW
4、MRectifierFeedback;NeuralNetworkControl近年来,沟通变频调速技术在我国有了突飞猛进的开展,变频调速在各方面的优异性能,是其他的沟通调速方式无法比较的。然而其弊端也日趋显露,主要表现为:恶化了供电系统的供电质量;谐波电流及其产生的谐波电压导致系统中的控制、保护和测量装置误动作;整流器处于深度相控工作时,电网侧功率因数低,降低了发电和输电设备的利用率,同时产生大量的附加损耗;于整流元件的单向导电性,电机制动的再生能量无法回馈给电网。随着电力电子器件不断开展及DSP控制芯片性能的不断进步,实现采用双PWM的变频器已成为可能。所谓双PWM变频器即整流和逆变均采用I
5、GBT开关器件进展可控整流和逆变,逆变局部在电机控制上已非常成熟,所以讲整个系统的控制关键在于整流局部。由于该技术可以实现能量快速回馈,且功率因数高,因此它在小型水电、风力发电能量回馈的控制方面有着广泛的运用。1三相桥式PWM整流器主电路建模分析1.1三相VSR系统模型三相VSR主电路构造如图2.4所示,T1T6为整流器功率开关管,D1D6为续流二极管,在功率管不导通时,电流可以在二极管中续流,该图也是系统设计整流回馈局部的等效电路图。align=center图1三相VSR主电路构造/align根据上图及基尔霍夫电压定律,电流平衡方程可得该电路在三相静止a,b,c坐标系下的一般数学模型:其中S
6、subk/sub为开关信号,其定义如下:这种一般数学模型具有物理意义明晰、直观等特点。但在这种数学模型中,三相VSR沟通侧均为时变沟通量,因此不利于控制系统设计。1.2基于两相旋转坐标系系统模型在三相静止坐标系下,esuba/sub、esubb/sub、esubc/sub以及isuba/sub、isubb/sub、isubc/sub存在耦合。通过坐标变换可以简化系统模型,将三相静止坐标系abc变换到两一样步旋转d-q坐标系。其中d轴与三相电压合成矢量方向重合且以角速度逆时针同步,q轴超前d轴90sup。/sup变换分“等量坐标变换和“等功率坐标变换,本文所设计的变换均采用“等量坐标变换。所谓“
7、等量坐标变换,是指在某一坐标系中的通用矢量与变换后的另一坐标系中的通用矢量相等的坐标变换。坐标系之间的关系如图2.5所示,图中为三相输入电压的合成矢量22。align=center图2坐标系abc和d-q坐标系之间的关系/align遵循等量变换的原那么,上述变换关系可以用下面的变换矩阵描绘:根据式1和式3,可得到三相VSR在旋转两相d-q坐标系下的系统模型为:2三相VSR控制方法由已知的两相旋转坐标系d-q系统模型,可以得到d-q两相电流微分方程为:由此,可以将系统电流内环设计为:根据上述分析,构造如下列图所示的变流系统双闭环控制构造。外环为电压环,控制直流母线电压的输出,通过直流母线电压给定
8、和反应得到系统输出电压误差,经过电压调节器计算有功电流给定。其值决定有功功率大小,符号决定功率流向。系统内环为电流环,其作用是控制电流响应。控制框图如图3所示。align=center图3三相VSR基于同步旋转变换方案控制框图/align然而上述系统也有所缺陷,要保证输入功率因数cos=1,那么必须始终保持无功电流=0。不过在实际操纵中这一点是很难做到的,系统始终会有少量的无功分量是无法去除的,即不可能全为零。当负载突变的情况下,反应到电流环上的无功分量必将放大,这样就会产生很大的误差,使系统发生振荡而不稳定。同时该系统属于非线性系统,有关的参数并不好测,使得传统PID调节无法做出优化。为了防
9、止这些问题的产生,本文通过引入神经网络控制的方法对系统进展改良,以到达系统自适应调整进而消除超调的目的。3神经网络控制神经网络应用于控制系统设计主要是针对系统的非线性,不确定性和复杂性进展的。由于神经网络的适应才能,并行处理才能和它的鲁棒性,使采用神经网络的控制系统具有更强的适应性和鲁棒性。本文主要对神经网络中的直接控制进展介绍。3.1神经网络直接控制概述随着神经网络研究的深化,神经网络在控制中的应用已从开场的仿真研究,逐步走向了应用研究。在众多神经网络控制方式中,固然直接控制还不能从理论上直接得到基于未知非线性系统输出误差的网络权值调整方法,但是“简单是真的印记这句拉丁格言一直影响着人们在工
10、程上的选择。因此,神经网络直接自适应控制以其构造简单,算法简洁,工程上易于理解而倍受人们的重视。神经网络直接控制构造如图4所示。align=center图4神经网络直接控制/align这里根据古典PID控制的精华,提出一种新的神经网络直接控制器,其网络权值由三局部组成:比例项,积分项和微分项。积分项即为传统神经网络权值局部,其作用是产生记忆,保证控制的连续性和稳态收敛精度;比例项和微分项的作用那么保证了在控制误差出现时网络权值具备“瞬间的应变才能,进而产生相应的调节控制量。微分项还具有一定的变构造控制才能,可以增强控制器的鲁棒性。3.2神经网络控制器的设计本文根据离散PID控制算法来构造神经网
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- 关 键 词:
- 基于 输出 PWM 整流 回馈 自适应 控制
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