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什么是微處理器重復(fù)控制?對(duì)逆變器有什么作用?

發(fā)布時(shí)間:2015-05-04 責(zé)任編輯:echolady

【導(dǎo)讀】新手對(duì)重復(fù)控制技術(shù)可能不是很了解,事實(shí)上,重復(fù)控制技術(shù)能夠提高系統(tǒng)精度。在DSP中,重復(fù)控制技術(shù)能夠改善精度,減少電壓諧波,跟蹤周期性指令信號(hào)。本文主要介紹微控制器重復(fù)控制的單相逆變器,詳解逆變器的作用。

重復(fù)控制的基本理論

重復(fù)控制是基于內(nèi)模原理的一種控制思想。它的內(nèi)模數(shù)學(xué)模型描述的是周期性的信號(hào),因而使得閉環(huán)控制系統(tǒng)能夠無靜差地跟蹤周期信號(hào)。單一頻率的正弦波是典型的周期信號(hào),它的數(shù)學(xué)模型為:
什么是微處理器重復(fù)控制?對(duì)逆變器有什么作用?
那么只要在控制器前向通道串聯(lián)上與輸入同頻率的正弦信號(hào),就可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的無靜差跟蹤。重復(fù)控制也多用數(shù)字控制方式。離散后的重復(fù)控制內(nèi)模為:
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式中:N為一個(gè)周期的采樣次數(shù)。

什么是微處理器重復(fù)控制?對(duì)逆變器有什么作用?
圖1 直接重復(fù)控制系統(tǒng)框圖
什么是微處理器重復(fù)控制?對(duì)逆變器有什么作用?
圖2 嵌入式重復(fù)控制系統(tǒng)框圖

基于內(nèi)模原理的理想重復(fù)控制系統(tǒng)的前向通道上含有一個(gè)周期性延時(shí)環(huán)節(jié),不可避免它會(huì)導(dǎo)致動(dòng)態(tài)性能較差。到目前為止,要實(shí)現(xiàn)高性能的控制效果,最為有效的方法有如下兩種:一是直接重復(fù)控制,引入前饋,通過前饋提高動(dòng)態(tài)響應(yīng),其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示;二是嵌入式重復(fù)控制,它在重復(fù)控制器側(cè)加入PI調(diào)節(jié)器,通過PI調(diào)節(jié)來提高動(dòng)態(tài)性能,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

理想重復(fù)控制器Q(z)=l,當(dāng)擾動(dòng)的角頻率ωd是輸入信號(hào)角頻率ωr的整數(shù)倍,即ωd=nωr時(shí),可以得到z-N=1,就是說理想的重復(fù)控制器可以消除任意次諧波,可以對(duì)小于采樣頻率的1/2下的任意次諧波進(jìn)行無差跟蹤。所以本文中提出的控制器通過重復(fù)內(nèi)模來抑制周期性干擾,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)特性,PI控制提供動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,該控制器兼顧了PI經(jīng)典控制設(shè)計(jì)簡單,實(shí)現(xiàn)方便的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)彌補(bǔ)了重復(fù)控制單周期延時(shí)的缺點(diǎn)。

什么是微處理器重復(fù)控制?對(duì)逆變器有什么作用?
圖3 基于DSP的逆變器控制圖

圖3為基于DSP的逆變器系統(tǒng)控制方案的示意圖,如果系統(tǒng)引入電感電流內(nèi)環(huán),不僅可以增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性,還能適當(dāng)降低諧振峰值。因此,在重復(fù)控制電壓外環(huán)的內(nèi)部加入電流內(nèi)環(huán),構(gòu)成重復(fù)控制雙環(huán),可以增加重復(fù)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,還能降低補(bǔ)償器設(shè)計(jì)難度。

系統(tǒng)模擬部分主要是功率電路和接口電路,數(shù)字部分。接口電路是設(shè)計(jì)時(shí)需要特別考慮的,它需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換(A/D,D/A),針對(duì)不同的A/D,還需要特別設(shè)置電平轉(zhuǎn)換電路。而門極驅(qū)動(dòng)電路不僅要提供足夠的能量以驅(qū)動(dòng)功率模塊,還需要隔離,以保護(hù)數(shù)字芯片。最后通過數(shù)字部分的編程,實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制。

本篇文章從重復(fù)控制的基本理論講起,對(duì)逆變器控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了講解,并對(duì)其作用進(jìn)行了介紹,希望大家在閱讀過本篇文章之后能夠?qū)χ貜?fù)控制對(duì)逆變器的作用有進(jìn)一步的了解。

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