三相變流器神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)控制研究論文
摘要:神經(jīng)網(wǎng)絡技術在人工智能、自動控制以及模式識別等領域的研究與應用正方興未艾。而滯環(huán)電流控制是一種傳統(tǒng)常規(guī)的電流控制方式,在功率因數(shù)校正和無功補償?shù)阮I域有著廣泛的應用。該文介紹了三相變流器的BP神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)電流內(nèi)環(huán)控制,該方案可實現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡對快速變量的控制,提高滯環(huán)控制的性能,使系統(tǒng)對參數(shù)的變化有較強的不靈敏性和魯棒性。該文分析了三相電源不平衡、某一路電流反饋丟失的工況下,系統(tǒng)的控制特性。為了使系統(tǒng)在輕負載下得到良好的頻譜特性,采用實時變誤差增益的控制策略,并討論了容差帶下限。同時借助于矢量調(diào)制的思想,結合神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)調(diào)節(jié)器,優(yōu)化系統(tǒng)性能,減小系統(tǒng)EMI和開關損耗。
關鍵詞:神經(jīng)網(wǎng)絡;滯環(huán);變流器
1引言
如何提高工業(yè)用電的效率和減小諧波污染已倍受關注。在工業(yè)用電中,大部分電能是要經(jīng)過變換才能用于生產(chǎn)的。由于快速功率開關性能的進一步提高,基于脈寬調(diào)制功率變換電路已經(jīng)日益成為人們提高供電系統(tǒng)功率因數(shù),降低諧波污染的有力工具,因而成為人們研究的熱點。其中三相全控型電壓源功率變換裝置,主電路如圖1所示。經(jīng)過十余年的研究,已經(jīng)開始實用化[1,2]。三相變流器的最流行的控制方式是采用雙環(huán)控制。外環(huán)用于調(diào)整輸出電壓,快速的電流內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)器常用來調(diào)節(jié)交流輸入電流使其跟蹤期望的電流軌跡,得到單位功率因數(shù)和低諧波的電流。
為提高系統(tǒng)的性能,采用神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)調(diào)節(jié)器[4~6]。神經(jīng)網(wǎng)絡控制作為一種極有潛力的控制手段吸引了眾多的學者,因神經(jīng)網(wǎng)絡具有并行處理能力、自學習能力、容錯能力,很適合于處理非線性系統(tǒng)的控制問題。在相對變化較慢的速度、溫度、位置等物理量控制中取得成功的應用。但在速度較快的物理量的控制中,應用較少。
在電力電子學領域,神經(jīng)網(wǎng)絡多用于系統(tǒng)模型辨識,故障診斷等。隨著DSP的運算速度的不斷增加,使神經(jīng)網(wǎng)絡在快速量控制中應用成為可能。在各種變流器直接電流控制方式中,滯環(huán)控制是一種有效、簡單的控制方式,兩者的結合可以發(fā)揮各自的優(yōu)勢。滯環(huán)電流控制方式不需要系統(tǒng)更多的參數(shù),運行容易,具有快速的電流響應和限幅能力[7]。但系統(tǒng)開關頻率不固定,在嚴重的非平衡條件下,系統(tǒng)穩(wěn)定性變差,產(chǎn)生大量的電流諧波,同時影響開關頻率的變化。本文所用調(diào)節(jié)器,可以提高系統(tǒng)的魯棒性。為了減少PWM技術在變換器中的損耗并獲得優(yōu)化的輸出電流,減小EMI,采用矢量控制的基本思想[9],給出基于滯環(huán)空間矢量控制方式的電流控制器。若使系統(tǒng)數(shù)字化,開關頻率可由采樣時間控制。
2基于神經(jīng)網(wǎng)絡的電流滯環(huán)控制器
電流滯環(huán)控制器運行時無需系統(tǒng)的儲能器件的具體參數(shù)信息。用BP神經(jīng)網(wǎng)絡來替代傳統(tǒng)電流滯環(huán)調(diào)節(jié)器,在滯環(huán)控制的基本控制思路上訓練一個神經(jīng)網(wǎng)絡控制器來實現(xiàn)滯環(huán)控制控制的功能,導師信號如表1所示。基于神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)控制的系統(tǒng)控制結構框圖如圖2。三相電流的誤差信號送入神經(jīng)網(wǎng)絡中,參與計算,輸出開關信號S1,S3,S5,經(jīng)過邏輯合成后加到主電路的驅(qū)動電路上。
圖2所示神經(jīng)網(wǎng)絡調(diào)節(jié)器,該網(wǎng)絡有3層(3-5-3結構)。節(jié)點的作用函數(shù)采用Sigmoid函數(shù)
式中是第r步迭代時第k層第i個神經(jīng)元節(jié)點對于第h個樣本輸入時輸出;為第r步時第k層第i個神經(jīng)元節(jié)點對于第h個樣本輸入時所接收到的上1層(第k-1層)的輸入總和點的閾值。
各點的權值Wij和閾值θij通過MATLAB軟件求出,通過DSP編程數(shù)字實現(xiàn)。Wij
圖3為系統(tǒng)在神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)控制器作用下系統(tǒng)仿真與實驗波形。
圖3a為給出階越給定時三相電流的響應過程,表明該調(diào)節(jié)器具有較快的響應速度。
圖3b,c,d給出了正常工況時的開關波形,電流波形,系統(tǒng)的單位功率因數(shù)波形顯示。
圖3e繪出了三相電壓不平衡時的三相電流。電源參數(shù)為Ea=Eb=Ec/0.85。變流器基本保持了每相電壓電流的同相位。
通過波形可以看出神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)控制器較好地實現(xiàn)了滯環(huán)控制器所有的基本功能。電流控制魯棒性好,電流響應快的優(yōu)點,同時可以限制器件的最高開關頻率,提高了滯環(huán)系統(tǒng)抗不平衡能力。滿足系統(tǒng)單位功率因數(shù)和低諧波的要求,同時它還具有一個新的優(yōu)點:當某個電流誤差信號丟失情況下仍然能正常工作。
3反饋丟失時的控制研究
反饋信號不正常是一種較為常見系統(tǒng)故障。常規(guī)數(shù)字滯環(huán)控制方案下,如果檢測環(huán)節(jié)有故障,某一相電流反饋信號丟失,那么系統(tǒng)不能正常工作,系統(tǒng)線電流響應仿真曲線如圖4a。但在神經(jīng)網(wǎng)絡控制電路中,由于神經(jīng)網(wǎng)絡的參與,調(diào)節(jié)器對單路反饋信號丟失具有一定的抑制作用。控制器檢測電流反饋信號,如果連續(xù)3個周期檢測到電流反饋信號為0,那么可確認反饋信號丟失,此時將該通道電流誤差設為0,參與神經(jīng)網(wǎng)絡滯環(huán)調(diào)節(jié)器的運算,輸出控制信號。系統(tǒng)實驗波形如圖4(b)~(d),系統(tǒng)仍可以得到較好的輸入電流與輸出電壓波形,這主要歸功于神經(jīng)網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)并行處理能力。從圖4(b)~(d)中可以看出系統(tǒng)的電壓電流響應還是較好的,對于單輸入信號丟失的穩(wěn)態(tài)電流波形顯示出了很強的魯棒性。而在同樣參數(shù)的常規(guī)滯環(huán)電流控制下,當Dia丟失時,系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作。
責任編輯:電力交易小郭
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