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PID算法蕴涵了动态控制进程中以前、现在和将来的首要信息,控制进程快速、平稳,具有杰出的控制效果。PID控制在规划进程中不过火依靠系统参数,系统参数的改动对控制效果影响很小,控制的适应性好,具有较强的鲁棒性。PID算法简略明晰,便于单片机或DSP完结。
采用数字PID控制算法的局限性有两个方面。一方面是系统的采样量化过失降低了算法的控制精度;另一方面,采样和核算延时使得被控系统成为一个具有纯时间滞后的系统,形成PID控制器安稳域削减,增加了规划难度。
状况反响控制能够恣意配备闭环控制系统的点,完结了逆变电源控制系统点的优化配备,有利于改进系统输出的动态品质,具有杰出的瞬态呼应和较低的谐波畸变率。但在树立逆变器的状况模型时将负载的动态特性考虑在内,因而状况反响控制只能针对空载和已知的负载进行建模。因为状况反响控制对系统模型参数的依靠性很强,使得系统的参数在发生改动时易导致稳态过失的出现和以及动态特性的改动。例如关于非线性的整流负载,其控制效果就不是很抱负。定制电源
重复控制是近几年发展起来的一种新型逆变电源控制方案,它能够打败整流型非线性负载引起的输出波形周期性的畸变。重复控制的思维是假定前一周期出现的基波波形畸变将鄙人一个周期的同一时间重复出现,控制器根据给定信号和反响信号的过失来确认所需的校正信号,然后鄙人一个基波周期的同一时间将此信号叠加到原控制信号上,以消除后面各个周期将出现的重复性畸变。该控制方法具有杰出的稳态输出特性和非常好的鲁棒性,但该方法在控制上具有一个周期的推迟,因而系统的动态呼应较差。自适应重复控制方案,现已成功地使用于逆变器的控制中。
逆变电源使用晶闸管电路把直流电转变流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。
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