基于模糊PID的静变电源控制技术研究

最新更新时间:2012-08-14来源: chinaaet关键字:静变电源  模糊PID  控制仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

   近年来,随着电力电子技术的发展,静变电源越来越广泛地应用于工业、军事、医疗、航空航天等领域。在某型地空导弹武器系统中,静变电源是主要的设备之一,是整个武器系统电能的来源,能否可靠不间断地供电直接影响武器系统性能的发挥。设计高性能变频电源是当前的趋势之一,静变电源的高性能主要表现在稳压性能好、输出电压波形质量高、负载适应性强、动态特性好等方面。为了获得高质量的正弦输出电压波形,人们将现代控制理论应用到静变电源系统的控制中,提出了很多基于调制策略的控制方法。
    PID控制器结构简单,鲁棒性强,目前在很多方面都有着广泛的应用。但是随着科学技术的进步,被控对象变得越来越复杂,利用传统的PID控制器往往得不到较好的控制效果。为了改善常规PID的控制效果,增强系统的适应性,本文设计出一种调整系统控制量的模糊PID控制器,模糊控制对于克服系统的非线性、时变性具有一定的优势。本文结合静变电源控制系统的特点,采用模糊PID控制算法,提高了静变电源输出电压波形的质量,使系统兼具良好的动、静态性能。



    增量式PID控制器参数一经确定后就不再改变,参数没有自适应环境变化的能力。然而,在实际工业生产过程中,静变电源的输出电压具有非线性、时变性和不确定性,而且所带负载常常发生变化,使得控制对象和模型失配,传统PID控制器参数往往优化不良,控制效果欠佳。为了克服传统PID控制系统的缺陷,引入了模糊控制与PID控制相结合的方法,以改善系统的跟踪效果,获得期望输出。
1.2 模糊PID控制策略
    根据以往经验,静变电源输出电压波形质量与调制波信号密切相关,当输出电压波动很大时,如采用常规的PID控制器,其控制性能可能会变差甚至不稳定。因此,为了实现控制器的自适应能力,提出了基于模糊PID算法的静变电源的直接电压控制方法。
    静变电源的模糊PID控制原理如图1所示,将期望值与实际输出值的误差信号经过模糊PID调节后,分析误差信号产生调制波,再经三角载波调制后生成PWM信号控制逆变桥,使系统输出信号逼近期望值,模糊PID控制原理如图2所示。

    模糊控制器的实现首先应定义输入输出变量的模糊集,确定各变量论域,建立模糊变量赋值表,即模糊化;然后根据实践和学习积累的经验,归纳出若干条控制规则,根据控制规则进行模糊推理,采用最大隶属度法,对输出加以清晰化处理。
1.2.1 模糊化
    单相逆变电源采用二维模糊控制,需要考虑的论域有三个:输出电压偏差、偏差变化率以及控制量,选取电压偏差、偏差变化率作为输入。其中:

1.2.2 模糊控制的隶属函数和控制规则的确定
    模糊控制规则应根据系统期望的动、静态特性来确定,即当偏差较大时,控制系统的主要任务是消除偏差。此时,偏差的权系数应较大;而当偏差较小时,为了减小超调,并使系统尽快稳定,主要应根据偏差变化率来改变控制量,此时,要求加大偏差变化率的权重。下面说明模糊控制规则表的制定。
   (1)根据以往在控制过程中的实践经验加以总结,可得到数条模糊条件语句的集合。将偏差和偏差变化率的语言变量值各分为7个等级,可以总结出7×7=49条模糊条件语句,具体描述如下:
    if E=PB and EC=NB then U=ZO
    if E=PB and EC=NM then U=ZO
    if E=PB and EC=NS then U=NS
    if E=PB and EC=ZO then U=NM
    if E=PB and EC=PS then U=NB
    ……
  (2)根据以往的经验知识和反复的实验,采用三角形隶属函数形式,可以得到如图3所示的偏差e、偏差变化率ec以及控制量U的隶属度函数。据此确定对应论域中起作用的控制规则,并制定如表1所示的模糊控制状态表。


1.2.3 解模糊与模糊PID控制器的实现
    在本设计中,利用CRI法则推理时控制过程是用查询控制规则表来产生控制量的,对误差信号e和误差变化率ec论域中全部元素的所有组合进行计算,便可计算出模糊控制量的输出U,并采用最大隶属度的规则进行模糊决策,将U经过清晰化转换成相应的确定量。通过查表得到的输出控制量,还需乘上比例因子Ku,即得到调制波。
    设计该模糊PID控制器的特点是根据输入在最大偏差范围内,利用模糊推理的方法调整系统的控制量,而在最小偏差范围内转换成PID控制,两者的转换根据事先给定的偏差范围自动实现,以实现系统控制量的自动调整。
2 系统仿真结果分析
    根据以上分析在Matlab/Simulink7.1环境下,建立控制模型。其中,采样周期T取0.001;经验证误差基本论域取[-35,35],误差变化率基本论域取[-5,5],控制输出量基本论域取[-40,40],经推理模糊化因子ke=0.2,ke=0.02,kU=6.5;PID的参数Kp=1.2、Ki=10、Kd=0.000 5;开关频率为3 kHz,输入交流电压为380 V;交流负载电压220 V/50 Hz,120 000 kVA,输出滤波电容、电感分别为3 mH、5 000 μF;输出变压器参数380 V/120 V,250 000 kVA。
    在电路仿真过程中,分别用普通PID和模糊PID控制对静变电源实施控制,开关阈值选为5 V,3个电压表分别测量与之对应的单相输出电压,仿真时间为0.5 s,仿真结果如图4所示。

    根据仿真结果,静变电源从启动到电压稳定时,模糊PID控制效果明显比PID控制效果要好,而且在0.2 s突加负载、0.3 s断开负载时的电压能很快地恢复稳定;PID控制在突加和断开负载时电压波动大,恢复稳定所需时间长。由此可见,模糊PID控制静变电源的策略,兼具了模糊控制的动态特性和PID控制的稳态性能,使系统的稳态性、超调量得到了较大改善,提高了系统的响应速度和控制精度。
    本文将模糊推理算法引入PID控制器中,解决了PID控制器在非线性系统中的收敛速度慢和误差精度低的难题。通过仿真实验,模糊PID控制器在线控制静变电源,其鲁棒性和自适应能力较强,对于干扰也有较好的抑制调节能力,满足了对静变电源输出的要求。整个系统的仿真结果验证了模糊PID控制算法应用于静变电源的正确性和可行性。
参考文献
[1] 李士勇.模糊控制·神经网络控制和智能控制论[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1996.
[2] 王兆安,黄俊.电力电子技术[M].北京:机械工业出版社,2000.
[3] 张国良,曾静,柯熙政,等.模糊控制及其MATLAB应用[M].西安:西安交通大学出版社,2002.
[4] Yang Hongjun.Researching on an automatically leveling control system based on Fuzzy-PID[C].The eighth nations experiment with measure colloquium.2009:2619-2622.
[5] 郝少杰,方康玲.基于模糊PID参数子整定的温度控制系统的研究[J].现代电子技术,2011(4):196-204.
[6] 张开如,陈荣,孙鸿昌,等.计算机仿真技术在电力电子电路与系统分析中的应用[J].计算机仿真,2003,20(5):97-99.

关键字:静变电源  模糊PID  控制仿真 编辑:探路者 引用地址:基于模糊PID的静变电源控制技术研究

上一篇:SiliconLabsSi4463EZRadioPRO智能电网应用参考设计
下一篇:一种高速低功耗LVDS接收器电路的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01

基于模糊PID算法的电阻炉温度控制系统设计与实现
  引言   电加热炉是典型工业过程控制对象,其温度控制具有升温单向性,大惯性,纯滞后,时变性等特点,很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID控制因其成熟,容易实现,并具有可消除稳态误差的优点,在大多数情况下可以满足系统性能要求,但其性能取决于参数的整定情况。且快速性和超调量之间存在矛盾,使其不一定满足快速升温、超调小的技术要求。模糊控制在快速性和保持较小的超调量方面有着自身的优势,但其理论并不完善,算法复杂,控制过程会存在稳态误差。   将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统,利用模糊控制规则自适应在线修改PID参数,构成模糊自整定:PID控制系统,借此提高其控制效果。基于PID控制算法,
[单片机]
基于<font color='red'>模糊PID</font>算法的电阻炉温度<font color='red'>控制</font>系统设计与实现
柴油发电机组转速控制半物理仿真
1 引言 电子调速器是柴油机的关键部件之一,当实际柴油机及其负载性能发生变化且与调速器设计参数不匹配时,柴油发电机组就无法正常工作,这时需要修改调速器的控制参数。另外,电子调速器在出厂前和维修后都需要进行性能试验,以设定合适的控制参数满足其调节性能。在柴油机上直接进行电子调速器的参数整定、性能测试、维修后性能恢复既不安全、又不经济。进行半物理仿真是调速器进行实际配机试验之前不可缺少的环节,其工程思路是建立柴油机发电机组全工作范围动态仿真模型,通过输入输出接口电路与电子调速器相连构成一闭环控制系统,从而完成电子调速器的性能测试的相关试验。 建立柴油发电机组的仿真模型是Simulink的强项。由于半物理仿真系统需要
[工业控制]
高精度无刷直流电机伺服控制系统的设计与仿真
    摘要:为提高伺服系统中无刷直流电机的控制效果,设计了以DSP为核心的无刷直流电机控制系统方案。本控制系统的主要优势在于利用数字信号处理器的高速实时运算处理功能,易于实现各种高效的控制算法,很好地解决了伺服系统中PWM信号的生成、电动机速度反馈和电流反馈等问题。并结合模糊控制算法进行了仿真研究,达到无刷直流电机的高精度伺服控制的目的。 关键词:无刷直流电机;DSP;PWM控制;Sinmulink仿真     在伺服传动系统中,无刷直流电动机(BLDCM)是一种新型的无级变速电动机,其结构简单可靠、维护方便、运行效率高及惯量小和控制精度高等优点,广泛应用于伺服控制精密数控机床、加工中心、机器人等领域。随着BLDCM应用领域
[嵌入式]
高精度无刷直流电机伺服<font color='red'>控制</font>系统的设计与<font color='red'>仿真</font>
基于AT89S51的智能交通灯控制系统设计与仿真
随着经济与社会的快速发展,城市交通压力越来越大,如何通过有效的交通管理,实现人、车、路三者之间的协调,已经成为交管部门亟待解决的主要问题之一。除了通过多种交通出行方式缓解交通压力以外,在路面交通控制中,对交通信号灯的灵活有效控制,已经成为城市交通控制系统中重要组成部分。 传统的十字路口交通控制系统中,一般只采用红绿黄灯分方向轮流控制形式,没有考虑到实时的各方向路面车流辆情况,紧急突发事件的应急处理等,这样的控制显得不够灵活,无法达到最优的交通指挥目的。本文提出的智能交通灯控制系统,可通过对通行方向实际路面车辆有无的检测,及时切换通行方向,并针对紧急情况,保证特殊车辆的优先通行。此外,还可实现对各方向时间的倒计时显示,使交通指挥
[电源管理]
基于AT89S51的智能交通灯<font color='red'>控制</font>系统设计与<font color='red'>仿真</font>
有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(二)
     5 SVPWM算法实现及simulink仿真     5.1 扇区判断     为确定参考电压矢量Uref所在扇区,将其在α-β平面分解为Uα和Uβ,并定义变量Ua、Ub、Uc,其表达式如式4所示。          根据规则1进行判断,即可确定矢量Uref所在扇区,其中N为扇区号。     规则1是:N=A+2B+4C     若Ua 0,则A=1,否则A=0;     若Ub 0,则B=1,否则B=0;     若Uc 0,则C=1,否则C=0。     电压矢量所在扇区判断的仿真模块示于图7。 图7  电压矢量所在扇区判断的仿真实现     5.2 相邻矢量作用时间     为方便计算,定义三个变量X、Y、
[电源管理]
有源滤波器的空间矢量<font color='red'>控制</font>策略<font color='red'>仿真</font>研究(二)
感应电机SVPWM 控制系统的仿真研究
  1 引言   随着电力电子技术和微电子技术的发展,脉宽调制技术(PWM)和正弦脉宽调制技术(SPWM)在电机控制系统中已经得到越来越多的应用。使用SPWM 来控制电机系统,电路结构简单,成本较低,但系统性能不高,电压利用率不高,谐波成分较大。近年来电机的空间矢量理论被引入电机控制系统中,形成了空间矢量脉宽调制技术(SVPWM) ,其原理是就是利用逆变器各桥臂开关控制信号的不同组合,使逆变器的输出空间电压矢量的运行轨迹尽可能接近圆形。SVPWM 与常规的SPWM 相比,能明显减小逆变器输出电压的谐波成分,降低脉动转矩,而且有较高的电压利用率,更易于数字实现 ,因而在交流感应电机控制中,应用前景十分看好。   2 SV
[工业控制]
美军成功研制高仿真假肢 可由人脑控制
  智能化假肢   1月24日,美国沃尔特里德国家军事医疗中心首次为一名美国伤残军人成功安装新型智能化假肢(手臂)。该假肢重9磅,可由人脑智能控制,金属手指可独立做出动作,动作被精细地划分为22级,几乎达到以假乱真的程度。   “通常,当您想要移动手臂时,人的大脑就会产生命令信号,信号沿着神经传导到手臂,手臂上的肌肉被信号‘激活’,从而做出移动手臂的动作。当人的手臂受伤乃至断掉后,残肢仍然会接收并保留大脑传输过来的指令。智能化假肢可实时搜集在残肢肌肉中保留的大脑信号,将其转化为假肢能够读懂的电脑指令语言,进而驱动金属手臂产生相应运动。这种由假肢做出的动作会比较流畅,基本出自于本能和直觉。” 美国沃尔特里德国家军事医疗
[医疗电子]
16-基于51单片机的烟雾和温湿度检测控制系统仿真
具体实现功能 由STC89C52单片机+LCD1602液晶显示屏+ADC0832模块+蜂鸣器+DHT11温湿度传感器 +烟雾传感器+LED+按键构成。 具体功能: 1、LCD1602液晶第一行显示当前的烟雾值,第二行显示当前的温度和湿度值; 2、可以设置烟雾、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键;设定的参数具有掉电保存,保存在STC单片机的内部,上电无需重新设置; 3、当烟雾值高于设定的报警值或温度湿度超出上下限范围,蜂鸣器和指示灯会发出声光报警; 4、当温湿度值低于或高于设定的范围时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警; 5、当同时满足烟雾过高、温度过高、湿度过低三个条件时,控制继电器吸合
[单片机]
16-基于51单片机的烟雾和温湿度检测<font color='red'>控制</font>系统<font color='red'>仿真</font>
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved