摘要:介紹了重復控制器的基本原理,詳述了重復控制器中一個關鍵參數對系統穩態誤差和收斂速度的影響,總結設計該參數的兩個方法。通過仿真分析,解釋該參數的不同選擇方案引起系統穩態精度不同的原因,提出了一些該參數的改進方法。 1引言? 2重復控制器原理及參數選取分析? ' 圖3中虛線框中為重復控制器的內模,它實現了誤差的記憶功能;N為一個周期內采樣的次數,P(z)為逆變器的輸出與輸入的離散傳函,可以通過測繪輸出響應曲線獲得[5],或者建立系統狀態方程獲得[6];S(z)須自行設計,用來修飾P(z)的參數,它的作用就是在中低頻內與P(z)對消,而在高頻內使P(z)增益急劇衰減[6];Q存在于重復控制器的內模之中,它是影響系統穩態精度與誤差收斂速度的關鍵參數,是本文主要討論的對象;zk是用來彌補系統相位差的一個量。 得 得 由式(1)可得:Q=1,當zN=1(穩態時),則u=r,即無靜差。但若Q=1,則欲使|H|盡量小就相當苛刻,這是因為P參數難以精確獲得,找到與P完全對消的函數就很難。究竟該如何取Q值,由式(2)可以發現:當zN=1(穩態時), 觀察式(4)分子,若此時Q為一個接近于1的數,那么就可以減小擾動d所帶來的誤差;同時,觀察式(4)分母,如果使Q接近于krzkPS,也有助于減少誤差。理想狀態取S為P的倒數,然而P參數的不精確性,導致設計S也頗費一番功夫[5]。由上述分析可知:在滿足穩定域條件式(3)的前提下,越小,則穩態誤差也越變小。 3仿真分析Q的選取? 經上述分析,Q應為接近于1的數,而且與krzkPS的變化關系密切。為了滿足穩定判據式(3),若以Q的軌跡為中心畫一單位圓,那么僅當krzkPS在該單位圓內,系統才穩定(參見圖6)[4][5]。經設計,最終做到了S與P在中低頻對消,而放棄了它們在高頻的對消,描繪出krzkPS的幅相頻曲線如圖7所示。krzkPS在低頻段接近于1,而在高頻段逐漸向平面左側移動,且幅值迅速減小。 可以發現重復控制器中,Q是一個關鍵的設計參數。取Q的方法有兩種[2][4][5]: 1)取Q為一個小于且接近于1的常數,這是為了保證krzkPS在高頻時仍在以Q為圓心的單位圓內。 2)取Q為一個低通濾波器,則在krzkPS往左半平面移的時候,Q跟著往左移。 可以對照圖7,圖8(低通Q的幅相頻曲線)看出來。 3.1Q取常數 3.2Q取低通濾波器?
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UPS逆變器的重復控制器參數的仿真分析
- UPS逆變器(10863)
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ups是指不間斷電源,包含能量存儲設備。主要用于為一些對電力穩定性要求較高的設備提供不間斷電源。控制UPS逆變器的三種方法當市電輸入正常時,ups將向負載提供市電電壓調節器。此時,ups是一個交流電
2023-05-11 11:23:59664
逆變器和UPS有什么區別?
逆變器和UPS有什么區別? 逆變器和不間斷電源(UPS)是常見的電力轉換設備,它們的作用是提供穩定的電源供應。盡管它們都具有某種轉換電力的功能,但在實際使用中,逆變器和UPS在原理、用途和性能等方面
2024-01-09 15:35:39399
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