×
20.04.2015
216.013.450a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002549172
Дата охранного документа
20.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к цифровым системам управления преобразователями постоянного напряжения с функцией стабилизации выходного напряжения. Технический результат - обеспечение работы системы в проектном режиме. Технический результат достигается тем, что в стандартный метод линеаризации отображения Пуанкаре при работе системы в области мультистабильности вводится способ расчета величины возмущения коэффициента пропорционального регулятора, реализуемый вычислителем возмущения, который возвращает систему к устойчивому проектному режиму, путем малого возмущения указанного коэффициента, что осуществляется с использованием матрицы линеаризованного стробоскопического отображения, которая находится по формуле где y - i-я компонента вектора Y; y - i-я компонента вектора Y, Y=X-X*; X* - неподвижная точка проектного режима; X - вектор фазовых переменных Х в начале k-го тактового интервала; Х=[i, u], где i - ток дросселя; u - напряжение на конденсаторе; Y=(1-c)Y, где с - коэффициент, принадлежащий интервалу (0, 1). 2 ИЛ.
Основные результаты: Способ управления нелинейной динамикой преобразователей постоянного напряжения, основанный на линеаризации отображения Пуанкаре, отличающийся тем, что в стандартный метод линеаризации отображения Пуанкаре (прототип) при работе системы в области мультистабильности вводится способ расчета величины возмущения коэффициента пропорционального регулятора, реализуемый вычислителем возмущения, основной задачей которого является возвращение системы к устойчивому проектному режиму, путем малого возмущения указанного коэффициента при попадании системы в опасный непроектный режим в области мультистабильности, что осуществляется с использованием основной матрицы линеаризованного стробоскопического отображения, которая находится по формуле ,где y- i-я компонента вектора Y; y- i-я компонента вектора Y, Y=X-X*; X* - неподвижная точка проектного режима; X - вектор фазовых переменных в начале k-го тактового интервала; Х=[i, u], где i - ток дросселя; u - напряжение на конденсаторе; Y=(1-c)Y, где с - коэффициент, принадлежащий интервалу (0, 1).

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при реализации цифровых систем управления преобразователями постоянного напряжения с функцией подавления опасных колебаний выходного напряжения, возникающих при определенном наборе параметров системы.

Известен способ управления IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing. - 2006. - Vol.1. - P.156-172 [1], где на основе линеаризованной в малой окрестности проектного режима модели системы в форме стробоскопического отображения путем малого возмущения одного из параметров системы происходит стабилизация неустойчивого проектного режима (метод линеаризации отображения Пуанкаре). В результате чего непроектные периодические режимы, возникающие при определенном наборе параметров системы, исключаются, тем самым повышая надежность устройства и обеспечивая проектный динамический режим с малой амплитудой колебаний (цикл периода один или 1-цикл), когда частота колебаний равна частоте широтно-импульсного модулятора.

К основному недостатку данного способа относится неудовлетворительная работа алгоритма управления нелинейной динамикой в областях мультистабильности, когда одновременно устойчивы как проектный режим, так и опасные режимы, с большой амплитудой колебаний выходного напряжения. Рассматриваемый способ направлен лишь на стабилизацию проектного режима и не учитывает специфику областей мультистабильности, где проектный режим уже устойчив и его стабилизация не требуется, а требуется корректировка траектории движения в сторону бассейна притяжения проектного режима.

Известен также способ International Journal of Circuit Theory and Applications. - 1999. - Vol.27, №3. - P.617-631 [2], называемый методом с запаздывающей обратной связью. В данном случае для стабилизации неустойчивых периодических траекторий предполагается использование обратной связи с задержкой, приблизительно равной периоду стабилизируемого периодического режима.

К недостаткам данного метода можно отнести сложность выбора длительности задержки, отсутствие полного научного обоснования и, таким образом, отсутствие гарантии его корректной работы во всем диапазоне изменения параметров системы.

Задачей изобретения является управление нелинейной динамикой системы для обеспечения ее работы в проектном периодическом режиме с малой амплитудой колебаний в широком диапазоне параметров системы управления или входного напряжения с учетом возможности работы в областях мультистабильности.

Технический результат достигается тем, что в стандартный метод линеаризации отображения Пуанкаре при работе системы в области мультистабильности вводится способ расчета величины возмущения коэффициента пропорционального регулятора, реализуемый вычислителем возмущения, основной задачей которого является возвращение системы к устойчивому проектному режиму, путем малого возмущения указанного коэффициента при попадании системы в опасный непроектный режим в области мультистабильности, что осуществляется с использованием основной матрицы линеаризованного стробоскопического отображения, которая находится по формуле

,

где yki - i-я компонента вектора Yk; yk-1,i - i-я компонента вектора Yk-1, Yk-1=Xk-1-X*; X* - неподвижная точка проектного режима; Xk-1 - вектор фазовых переменных Х в начале k-го тактового интервала; Х=[iL, uc], где iL - ток дросселя; uc - напряжение на конденсаторе; Yk=(1-c)Yk-1, где с - коэффициент, принадлежащий интервалу (0, 1).

Фиг.1. показывает общую структуру системы управления.

Фиг.2. поясняет процесс перехода к 1-циклу в области мультистабильности.

Вычисление системой управления требуемого приращения коэффициента усиления пропорционального регулятора ведется на основе математической модели преобразователя с применением ряда вычислительных алгоритмов. Основная задача вычислителя возмущения параметра - это расчет такого приращения коэффициента пропорционального регулятора Δα, которое приведет к стабилизации неустойчивого проектного режима как в прототипе или возвратит систему в проектный режим в областях мультистабильности.

При реализации алгоритма управления используется математическая модель в форме стробоскопического отображения, связывающая переменные состояния системы в начале тактового интервала (Xk) с переменными состояния в конце тактового интервала (Xk-1) и учитывающая режим прерывистых токов дросселя, которая имеет вид

где ; - моменты коммутации полупроводниковых приборов (транзистора и диода соответственно) на тактовом интервале в относительном времени, Х=[iL, uc] - вектор переменных состояния (iL - ток дросселя; uc - напряжение на конденсаторе), а - длительность тактового интервала,

,

,

,

,

где Ai - матрица параметров системы на i-том участке постоянства структуры силовой части, VABi - вектор на i-том участке постоянства структуры силовой части, Е - единичная матрица.

Моменты коммутации транзистора zk1, диода zk2 и неподвижная точка отображения Xk-1 для 1-цикла вычисляется на основе системы нелинейных трансцендентных уравнений, как в [3]

где Uз - напряжение задания, Uоп - амплитуда опорного пилообразного напряжения, α - коэффициент усиления пропорционального регулятора, β - коэффициент обратной связи, c1=[0; 1] и c2=[1; 0] - постоянные векторы, определяющие компоненту вектора переменных состояния, участвующую в выражениях (2).

Функции Xtki, входящие в состав уравнений (2), определяются по выражениям

Локальная устойчивость периодического режима оценивается на основе матрицы эволюции F линеаризованного уравнения для возмущенного движения

где εk - возмущение в конце k-го тактового интервала, εk-1 - возмущение в начале k-го тактового интервала; Fk - матрица эволюции на k-м тактовом интервале. Локальная устойчивость 1-цикла анализируется на основе собственных чисел матрицы монодромии F1 (мультипликаторов).

Отображение (1) в общем виде может быть представлено как

Отображение (5) заменяется близким к нему линеаризованным в точке (X*,α*)

где - матрица монодромии стабилизируемого 1-цикла (в данном случае M=F1), - производная отображения по возмущаемому параметру; Yk-1=Xk-1-X*; uk-1k-1-α* - требуемое возмущение параметра; Х* - неподвижная точка проектного режима; α* - невозмущенное значение коэффициента усиления пропорционального регулятора.

Для линейной системы (6) выбирается стабилизирующее управление uk-1 в виде линейной обратной связи по состоянию

Линеаризованная функция стробоскопического отображения системы имеет вид

При попадании системы в область мультистабильности основной задачей является обеспечение работы системы в проектном режиме даже в случае воздействия внешних помех. Для этого необходимо сформировать такое управляющее воздействие в виде возмущения параметра α, возвращающее систему в проектный режим (1-цикл). На основании выражения (8) и известных Yk-1 и Yk можно найти матрицу линеаризованного отображения Пуанкаре М-СК по упомянутой выше формуле

.

Коэффициент с выбирается исходя из требуемой скорости стабилизации и допустимых значений возмущения параметра α. При выборе указанного коэффициента равным единице, переход в проектный режим осуществляется за один тактовый интервал, но при этом могут быть велики значения возмущения параметра uk-1. При меньших значениях данного коэффициента, переход может длиться несколько тактовых интервалов. Расчет вектора обратных связей K и требуемого возмущения параметра uk-1 выполняется на основе формулы Аккермана [4].

Основные этапы работы цифровой системы управления при реализации предлагаемого способа управления.

1. С использованием датчиков определяется текущее входное напряжение, выходное напряжение, ток нагрузки, ток дросселя.

2. Рассчитывается сопротивление нагрузки на основе данных датчиков (п.1).

3. Для текущего набора параметров системы рассчитываются параметры 1-цикла на основе системы (2), даже если он неустойчив.

4. Рассчитывается матрица монодромии 1-цикла и ее собственные числа (мультипликаторы) с использованием численных методов дифференцирования.

5. Рассчитывается частная производная от функции отображения (5) по возмущаемому параметру, который доступен для регулировки системой управления.

6. В начале каждого тактового интервала на основе анализа мультипликаторов матрицы монодромии принимается решение об используемом алгоритме. Если хотя бы один мультипликатор матрицы монодромии больше единицы (1-цикл неустойчив), то используется алгоритм прототипа, иначе - модифицированный алгоритм.

7. Рассчитывается требуемое возмущение параметра.

8. В случае если величина возмущения параметра α превышает заранее заданное значение, или пересчитанное значение параметра выходит за допустимые рамки, то актуализация этого значения параметра не происходит. В противном случае в системе управления производится актуализация нового значения параметра, полученного с учетом требуемого возмущения uk-1.

Система управления, структура которой представлена на фиг.1 может быть выполнена на основе цифрового сигнального процессора или программируемой логической интегральной схемы.

Предлагаемый алгоритм управления нелинейной динамикой импульсных преобразователей напряжения может быть использован для широкого класса систем.

Для наиболее распространенных преобразователей напряжения матрицы и вектора математической модели (1) на каждом участке определяются по следующим выражениям:

- непосредственный понижающий преобразователь

; ; ; ;

; ; ;

- непосредственный повышающий преобразователь

; ; ; ;

; ; ; ;

- непосредственный инвертирующий преобразователь

; ; ;

; ; .

Здесь приняты следующие обозначения: Bi - вектор вынуждающих воздействий на i-м участке гладкости, R - активное сопротивление дросселя, L - индуктивность дросселя, С - емкость конденсатора, Rн - сопротивление нагрузки.

Управление системой автоматического управления с импульсными преобразователями с использованием данного способа позволяет обеспечить проектный режим в широком диапазоне параметров системы, что, с одной стороны, устраняет противоречия между необходимостью реализации заданного быстродействия системы и, с другой стороны, обеспечением проектного динамического режима.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Dragan, F. Controlling a chaotic behavior of a Current Mode Controlled Boost Converter Using Ott-Grebogy-Yorke Method / F. Dragan // IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing. - 2006. - Vol.1. - P.156-172.

2. Batlle, С. Stabilization of periodic orbits of the buck converter by time-delayed feedback / C. Batlle, E. Fossas, G. Olivar // International Journal of Circuit Theory and Applications. - 1999. - Vol.27, №3. - P.617-631.

3. Кобзев, А.В. Нелинейная динамика полупроводниковых преобразователей / А.В. Кобзев, Г.Я. Михальченко, А.И. Андриянов, С.Г. Михальченко. - Томск: Томск, гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2007. - 224 с.

4. Дорф, Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. - 832 с.

Способ управления нелинейной динамикой преобразователей постоянного напряжения, основанный на линеаризации отображения Пуанкаре, отличающийся тем, что в стандартный метод линеаризации отображения Пуанкаре (прототип) при работе системы в области мультистабильности вводится способ расчета величины возмущения коэффициента пропорционального регулятора, реализуемый вычислителем возмущения, основной задачей которого является возвращение системы к устойчивому проектному режиму, путем малого возмущения указанного коэффициента при попадании системы в опасный непроектный режим в области мультистабильности, что осуществляется с использованием основной матрицы линеаризованного стробоскопического отображения, которая находится по формуле ,где y- i-я компонента вектора Y; y- i-я компонента вектора Y, Y=X-X*; X* - неподвижная точка проектного режима; X - вектор фазовых переменных в начале k-го тактового интервала; Х=[i, u], где i - ток дросселя; u - напряжение на конденсаторе; Y=(1-c)Y, где с - коэффициент, принадлежащий интервалу (0, 1).
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 40.
10.09.2014
№216.012.f297

Двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению, а именно к четырехтактным двигателям внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение надежности пуска двигателя внутреннего сгорания. Сущность изобретения заключается в том, что двигатель содержит цилиндр с поршнем, впускной клапан и два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527925
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f299

Переносная электрическая установка

Изобретение относится к энергетике. Переносная электрическая установка содержит тепловой двигатель и электрический генератор, установленные в корпусе. Соединенные между собой штоком рабочий поршень и вспомогательный поршень образуют в корпусе рабочую камеру теплового двигателя и вспомогательную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527927
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.11.2014
№216.013.0426

Толкатель клапана двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в клапанных механизмах двигателей внутреннего сгорания. Толкатель клапана двигателя внутреннего сгорания состоит из корпуса (1) с цилиндрической направляющей поверхностью, износостойкой наплавки (2), расположенной в основании корпуса (1), и колпачка (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532460
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.02.2015
№216.013.21e5

Рубашка гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания жидкостного охлаждения

Изобретение может быть использовано в двигателестроении. Рубашка гильзы (1) цилиндра двигателя внутреннего сгорания жидкостного охлаждения содержит кольцевую полость (2) между наружной поверхностью гильзы (1) и стенками (3) блока цилиндров, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. В полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540130
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2300

Преобразователь вибраций в элетрическое напряжение

Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным генераторам и может быть использовано для получения электрической энергии от любого вибрирующего тела, в том числе для электропитания устройств и подзарядки аккумуляторов во время движения транспортного средства (автомобиль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540413
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.240d

Привод конвейера

Привод конвейера включает приводной барабан (1), или приводную звездочку, или приводной шкив, муфты (2, 4), редуктор (3), тормоз (6), электродвигатель (5), подключенный к электросети (7), блок управления (8). Дополнительно привод содержит автономный источник энергии, например суперконденсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540682
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.04.2015
№216.013.4602

Фрикционно-полимерный амортизатор удара

Фрикционно-полимерный амортизатор удара для автосцепного устройства содержит корпус (1), в котором размещены нажимной конус, фрикционные клинья, расположенные в контакте с поджатым комплектом упругих полимерных элементов, подвижные фрикционные пластины и неподвижные фрикционные пластины с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549426
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.4603

Узел подвешивания тягового электродвигателя

Узел подвешивания тягового электродвигателя содержит подшипниковые опоры (1) для опирания на ось колесной пары и поводок (2), связанный концами с корпусом двигателя и рамой тележки сферическим (3) и цилиндрическим (4) сайлент-блоками. Сферический сайлент-блок смонтирован на оси (5) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549427
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.478b

Литейная форма для изготовления крупнотоннажных разностенных чугунных отливок типа втулок

Изобретение относится к изготовлению крупнотоннажных разностенных чугунных отливок типа втулок, преимущественно втулок цилиндров мощных судовых дизелей. Литейная форма состоит из нижней части 1, средних частей 2,3,4,5, верхней части 10, центрального стержня 7 с каркасом в виде трубы 8 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549819
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.48ab

Фрикционно-полимерный амортизатор удара

Фрикционно-полимерный амортизатор удара для автосцепного устройства содержит корпус, в котором размещены нажимной конус, фрикционные клинья, расположенные в контакте с поджатым комплектом упругих полимерных элементов. Амортизатор снабжен мехатронным модулем в виде электромагнитов, встроенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550110
Дата охранного документа: 10.05.2015
Показаны записи 1-10 из 51.
20.05.2013
№216.012.40fd

Металлокерамический фрикционный сплав

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым фрикционным сплавам на основе железа, и может быть использовано в узлах трения фрикционных муфт сцепления быстродействующих электроприводов для механизированных сортировочных горок железных дорог. Порошковый фрикционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482207
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.08.2013
№216.012.5dc1

Автоматический переналаживаемый фрикционный клиноременный вариатор

Изобретение относится к механизмам передач с бесступенчатым изменением передаточного числа. Автоматический переналаживаемый фрикционный клиноременный вариатор содержит ведущий и ведомый валы, установленные на них раздвижные шкивы, клиновой ремень, охватывающий шкивы. На фланцах ведущего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489622
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5deb

Кожухотрубный теплообменник

Изобретение относится к теплообменной технике. Кожухотрубный теплообменник содержит пучок труб переменного сечения с чередующимися соосными одинаковыми по длине цилиндрическими участками двух разных диаметров и соединяющими их диффузорными и конфузорными коническими участками с оптимальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489664
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.10.2013
№216.012.76e8

Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и может быть использовано для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей. Стенд содержит дизель-генераторную установку, регулируемую дистанционно от контроллера машиниста и соединенную через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496100
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.775c

Линейный генератор возвратно-поступательного движения

Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным генераторам, служащим автономными источниками питания, и может быть использовано совместно с двигателями внутреннего сгорания без кривошипно-шатунного механизма, в устройствах, преобразующих вибрацию в напряжение (например, в подвеске...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496216
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.11.2013
№216.012.82c0

Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания с воздушным аккумулятором

Изобретение относится к машиностроению, повышает надежность пуска двигателя внутреннего сгорания с воздушным аккумулятором. Камера сгорания двигателя внутреннего сгорания с воздушным аккумулятором имеет лепестковый клапан, закрывающий в период пуска и прогрева холодного двигателя сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499148
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.9147

Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная система регулирования частоты вращения вала тепловой машины

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к автоматическим системам регулирования частоты вращения валов тепловых машин с двигателями внутреннего сгорания. Технический результат заключается в высоких показателях качества системы регулирования при всех режимах работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502884
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.94fa

Двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к четырехтактным двигателям внутреннего сгорания. Техническим результатом является повышение пусковых качеств двигателя внутреннего сгорания путем разъединения основного и дополнительного цилиндров в период пуска и прогрева двигателя. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503832
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9504

Поршень двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателестроении. Поршень (1) двигателя внутреннего сгорания содержит полость (4) охлаждения, ограниченную днищем (5) поршня и перегородкой, (6) отделяющей полость от картера двигателя, и имеет подводящий, отводящий, а также дополнительный отводящий каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503842
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9843

Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная система регулирования частоты вращения вала тепловой машины

Изобретение может быть использовано в двигателестроении. Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная система регулирования частоты вращения вала тепловой машины содержит тепловую машину (1) (объект регулирования) с агрегатом нагрузки, топливную аппаратуру с приводом - исполнительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504678
Дата охранного документа: 20.01.2014
+ добавить свой РИД